Једно-решење за третман отпадних вода за нитрилне рукавице
Глобално тржиште нитрилних рукавица за једнократну употребу доживљава период брзог раста, за који се предвиђа да ће порасти са 15,57 милијарди долара у 2023. на 31,62 милијарде долара у 2030. години, са комбинованом годишњом стопом раста од 10,8% током овог периода. Иако се очекује да ће неки сегменти тржишта расти по вишој стопи (као што су рукавице за лекарске прегледе од 13,5%), општи тренд је јасан: снажна потражња, структурна надоградња и померање регионалног фокуса ка Азији-Пацифику. Инвеститори и предузећа треба да обрате пажњу на -без праха, врхунске-медицинске производе- и распоред производних капацитета у југоисточној Азији.
Медицински сектор предњачи у потражњи: медицинске рукавице чине 76% прихода на глобалном тржишту рукавица (2019), а нитрилне рукавице, као најбрже{2}}растућа категорија, имале су користи од повећане свести о јавном здрављу и ојачаних стандарда контроле болничких инфекција.
Регионални пејзаж: Северна Америка има највећи тржишни удео (око 40%), док Европа и Јапан заједно чине скоро 40%. Иако Кина има релативно ниску употребу по глави становника, величина њеног тржишта брзо расте, а очекује се да ће се њен удео повећати у будућности.
И. Преглед клијената за третман отпадних вода нитрилних рукавица
Нитрилне рукавице, због своје одличне хемијске отпорности и ниске алергености, имају широку примену у медицинској, електронској и прехрамбеној индустрији. Од избијања пандемије ЦОВИД-19 2020. године, глобална потражња за рукавицама је порасла, што је довело до брзог ширења капацитета производње нитрилних рукавица, а Кина је постала једна од главних производних база. Међутим,-производња великих размера такође је донела озбиљне еколошке изазове, посебно све истакнутије питање испуштања индустријских отпадних вода. Ако се не третира ефикасно, такве отпадне воде могу представљати претњу екологији водног тела и људском здрављу, чинећи њено научно управљање кључном кариком за одрживи развој индустрије. Отпадна вода производње нитрилних рукавица је органске отпадне воде високе-концентрације, тешко{9}}разградиве-, коју карактерише висок ЦОД, лоша биоразградивост и присуство специфичних токсичних супстанци. Захтева комбиновани процес „предтретмана + напредне оксидације + побољшаног биолошког третмана“ да би се постигло стабилно и усклађено пражњење.

Илустрација: Слика производње рукавица
ИИ. Извори отпадних вода из производње нитрилних рукавица
Производња нитрилних рукавица укључује значајну употребу воде у више процеса, што резултира великом количином индустријске отпадне воде. Главни извори су следећи:
1. Процес чишћења калупа за руке:
Пре производње, керамичке или металне ручне калупе потребно је темељно очистити како би се уклонили остаци старе гуме и прљавштина. Овај процес користи воду, киселину (као што је азотна киселина) и алкалије (као што је натријум хидроксид), стварајући отпадну воду која садржи киселине, алкалије, уље и суспендоване чврсте материје.
2. Процеси прања киселинама и алкалијама:
Ручни калупи се често перу раствором азотне киселине или натријум хидроксида пре употребе да би се побољшала адхезија, што доводи до отпадне воде са високим концентрацијама нитрата, натријум јона и корозивних супстанци.
3. Процес импрегнације коагуланса:
Ручни калупи се прво потапају у коагулант (обично калцијум нитрат или раствор калцијум хлорида) да би се обезбедила уједначена адхезија латекса. Отпадне воде из овог процеса садрже јоне калцијума и нитрате, уз значајне флуктуације квалитета воде.
4. Импрегнација и сушење латекса:
Након вишеструких импрегнација латекса, вишак латекса се испере водом, а калупи се хладе. Отпадна вода из ове фазе садржи неизреаговани нитрилни латекс, дисперзанте и стабилизаторе, који су високо{1}}молекуларна органска једињења.
5. Процес филтрирања топле воде:
Након вулканизације, рукавице се потапају у врелу воду да би се уклонили остаци адитива. Ова високо{1}}филтрациона вода је богата растворљивим органским материјама и олигомерима, са високим ЦОД.
6. Импрегнација и деформисање хлором водом:
Хлорна вода се користи за третирање површине рукавица да би се побољшала деформација и глаткоћа, стварајући отпадну воду која садржи хлоридне јоне, органске хлориде и хлор без трагова, који је донекле токсичан.
7. Опрема и чишћење подова:
Током свакодневног одржавања, опрема производне линије и подови радионица се перу, што доводи до велике количине мешане отпадне воде ниске{0}}концентрације која може да носи различите загађиваче.
Ови процеси заједно резултирају отпадном водом од нитрилних рукавица коју карактерише „висока ЦОД, ниска биоразградивост и значајне флуктуације у квалитету и количини воде“. Конвенционалне методе третмана је тешко задовољити стандарде, а потребни су циљани побољшани биолошки или физичко-хемијски комбиновани процеси.

Поређење слика загађене воде и пречишћене воде
ИИИ. Ток процеса за третман отпадних вода нитрилних рукавица
С обзиром на карактеристике отпадних вода из производње нитрилних рукавица, једна технологија је често недовољна. Индустрија генерално усваја вишестепени-процес колаборативног третмана:
1. Класификација Сакупљање и предтретман
Отпадне воде се прво сакупљају на основу квалитета воде, на пример, хлорисана отпадна вода се третира одвојено од обичне производне отпадне воде. За хлорисану отпадну воду додају се редукциони агенси као што је гвожђе сулфат да би се уклонила хипохлорна киселина и смањила ХПК. Отпадна вода се затим хомогенизује у смислу запремине и квалитета кроз решетку и регулациони резервоар, а пХ се подешава на одговарајући опсег (обично 8-9).
2. Коагулациона флотација или седиментација
ПАЦ (полиалуминијум хлорид) и ПАМ (полиакриламид) се додају за реакције флокулације, након чега следи уклањање финих суспендованих чврстих материја и колоидних честица кроз уређај за флотацију или примарни таложник, смањујући оптерећење система биолошког третмана који следи.
3. Хидролиза и закисељавање
Отпадна вода се уводи у резервоар за хидролизу и ацидификацију, где у анаеробним условима, хидролитичке и ацидогене бактерије разграђују велике органске молекуле, повећавајући биоразградљивост отпадне воде (тј. повећавајући БПК/ЦОД однос), стварајући повољне услове за накнадни аеробни третман. Овај корак може повећати ефикасност накнадних анаеробних и аеробних третмана за преко 30%.
4. Биолошки третман (основни процес)
Обично коришћени процеси укључују А²О (анаеробни-аноксични-аеробни) или А/О (аноксични-аеробни) процеси;
Такође се широко користе методе активног муља, МБР мембрански биореактори итд.
5. Напредни третман и осигурање отпуштања
У зависности од захтева за отпадним водама, може се додати једна или више од следећих мера:
Оксидација озона: Даља деградација ватросталних органских једињења, побољшавајући однос БПК/ЦОД;
МБР мембранско одвајање: Постизање ефикасног одвајања муља и воде;
Адсорпција активног угља или филтрирање песка: Уклањање загађивача у траговима;
Дезинфекција ултраљубичастом зрачењем или хлорисањем: Елиминација патогених микроорганизама да би се обезбедило сигурно пражњење.
Индустријска отпадна вода → Бар сито → Коагулација и седиментација → Хидролиза и закисељавање → Аеробни биохемијски резервоар → Секундарни седиментациони резервоар → Напредни третман → Пражњење до стандарда
Дијаграм тока процеса третмана отпадних вода (опционо)
ИВ. Специфична студија случаја третмана отпадних вода за нитрилне рукавице
Пројекат пречишћавања отпадних вода и поновне употребе искоришћене воде у Хенгчангу (Донгинг) (И фаза)

И. Преглед пројекта:
Назив пројекта: Хенгцханг (Донгиинг) пројекат пречишћавања отпадних вода и поновне употребе искоришћене воде
Процес третмана: Користи се биохемијски процес третмана
Ниво третмана: Квалитет воде након{0}}третмана испуњава стандарде А
ИИ. Опасности од медицинских отпадних вода:
Отпадне воде које производи медицинска индустрија углавном се састоје од отпадних вода традиционалне кинеске медицине, антибиотика и хемијских фармацеутских производа. Ова врста отпадних вода има висок садржај ЦОДцр и комплексних штетних материја, што отежава њено испуштање у поређењу са другим врстама отпадних вода.
ИИИ. Опис процеса лечења:
Главна опрема и структуре секундарне јединице за биохемијски третман обухватају: резервоар за хидролизу и дистрибуцију, ГБИЦ анаеробни реактор, двостепени А/О резервоар за биолошки денитрификацију, секундарни резервоар за седиментацију и резервоар за седиментацију коагулације.
ИВ. Опис аеробног процеса:
А/О процес: Скраћеница за аноксични/оксидни (аноксични/аеробни) процес. То је технологија биолошког уклањања угљеника и азота развијена на основу конвенционалног секундарног биохемијског третмана и уобичајено је коришћен процес за денитрификацију отпадних вода. У потпуности користи карактеристике аноксичних и аеробних организама за пречишћавање отпадних вода.
В. Предности процеса заштите животне средине Гуангбо:
Отпадна вода коју третира Гуангбо Енвиронментал Протецтион може испунити стандарде за поновну употребу. Економичан је и једноставан, одликује се ниским захтевима за квалитет сирове воде, једноставним процесом и опремом за третман, практичним радом, ниским одржавањем, ниском потрошњом енергије и стабилним ефектом третмана.
Схандонг Ксингиу Гловес Цо., Лтд. Пројекат пречишћавања ДМФ отпадних вода

И. Преглед пројекта:
Назив пројекта: Схандонг Ксингиу Глове Цо., Лтд. Пројекат пречишћавања ДМФ отпадних вода
Процес третмана: биолошки процес
Ниво третмана: Квалитет третиране воде задовољава први-стандард А класе
ИИ. Опасности отпадних вода нитрилних рукавица:
Отпадне воде настале током производње нитрилних рукавица углавном настају прањем мембране. Извори отпадних вода углавном обухватају: кућну канализацију, кишницу, процесне отпадне воде, отпадне воде за фабричко чишћење итд. Карактеристике отпадних вода су да се током процеса производње повремено испуштају киселе и алкалне отпадне воде, посебно при чишћењу опреме и испирању земље, промене у отпадним водама ће бити релативно велике, а релативно честе промене КПК и компоненти Отпадне воде у радионици садрже гасовити хлор и хлоридне јоне, који имају одређено корозивно дејство на опрему.
ИИИ. Увод у пројекат:
Због брзог развоја Ксингиу, компанија је недавно додала пројекат торња за дестилацију ДМФ-а од 20 тона и потписала уговор за станицу за пречишћавање ДМФ отпадних вода од 1000м³/д. Схандонг Ксингиу Глове Цо., Лтд. је успоставио дубок однос сарадње са нашом компанијом дуги низ година. Овај пројекат има капацитет пречишћавања од 1000м³/д, са ДМФ отпадним водама ЦОД у распону од 2000 до 5000. ЦОД отпадне воде значајно варира због утицаја оригиналне течности и одржавања. Отпадне воде из торња за дестилацију имају високу температуру воде, а постоје проблеми са остатком ДМФ-а и остатком диметиламина. Ако се директно третира биолошким методама, он ће инхибирати бактерије. Након анаеробног третмана, амонијачни азот ће се брзо ослободити, достижући око 600 мг/Л. Због тога је третман ДМФ отпадних вода веома изазован процес третмана отпадних вода који захтева посебан предтретман да би се унапред решио проблем инхибиције бактерија и претварања диметиламина у амонијачни азот.
ИВ. Објашњење процеса третмана заштите животне средине Гуангбо:
За пројекат пречишћавања отпадних вода у рукавицама Ксингиу, наша компанија користи ГБДН високо{0}}ефикасни процес биолошке денитрификације, који обезбеђује потпуно уклањање укупног азота и испуњава стандарде за испуштање. Истовремено, кроз разградњу и адсорпцију активног муља, органска материја из воде се уклања, а вода затим улази у таложник за сепарацију чврстих-течности, чиме се на крају постиже усклађеност са стандардима за испуштање.
В. Увод у ГБДН технологију високо-биолошке денитрификације:
Технологија биолошке денитрификације високе{0}}ГБДН високе ефикасности је основна технологија коју је развила наша компанија за биолошку денитрификацију отпадних вода. Ова технологија је успешно примењена у различитим пројектима пречишћавања отпадних вода са високим-амонијаком-азотом и ради стабилно и поуздано. Има предности високе ефикасности уклањања ЦОД-а, укупног азота и амонијачног азота, смањеног протока рефлукса, ниске потрошње енергије, јаке отпорности система на ударце, јаке прилагодљивости муља и бактерија, смањених трошкова третмана чврстог отпада муља и мање запремине резервоара.
