Радна рукавица Пречишћавање отпадних вода

Mar 05, 2026

Остави поруку

Решење за пречишћавање отпадних вода рукавице за заштиту рада

Заштитне рукавице, као важна компонента личне заштитне опреме (ЛЗО), имају широку примену у разним индустријама као што су здравство, индустрија, грађевинарство и храна. Последњих година, уз строжије прописе о здрављу и безбедности на раду, повећану свест о јавном здрављу и убрзани развој инфраструктуре на тржиштима у развоју, глобална потражња за високо{1}}квалитетним заштитним рукавицама је у сталном порасту.

Глобално тржиште заштитних рукавица стално расте, са величином тржишта од 11,8 милијарди америчких долара у 2023. години, и очекује се да ће наставити да расте у наредним годинама, достижући тржишну величину од 25,33 милијарде америчких долара до 2029. године.

 

И. Преглед корисника за третман отпадних вода са заштитним рукавицама

Предузећа за производњу заштитних рукавица су једна од кључних група купаца за услуге третмана индустријских отпадних вода. Отпадна вода из заштитних рукавица има велике потешкоће у третману и захтевима за поновну употребу због присуства протеина латекса, сулфида и органских растварача. Током процеса производње заштитних рукавица (посебно у процесу импрегнације гуме) ствара се велика количина сложених индустријских отпадних вода, углавном из фаза импрегнације латексом, фиксације сумпором и чишћења. Уколико ова отпадна вода није правилно третирана и директно испуштена, она не само да крши прописе о заштити животне средине, већ може имати и значајан утицај на еколошку средину. Стога, пружаоци техничких услуга са усаглашеним могућностима лечења постају кључни партнери у трансформацији и унапређењу ове индустрије.

 

741001
742001

Слике произведених заштитних рукавица

ИИ. Пречишћавање отпадних вода за рукавице за заштиту рада

Извор отпадних вода

Заштитне рукавице (као што су латекс, нитрил, итд.) пролазе кроз више корака током производње, укључујући потапање у лепак, сушење, вађење из калупа и обликовање. Током овог процеса, неколико фаза ствара органску отпадну воду високе{2}}концентрације, посебно током фаза прања водом и дегумирања. Ови токови отпадних вода садрже велику количину органске материје, суспендованих чврстих материја и остатака хемијских адитива.

Детаљи извора отпадних вода

1. Вода за чишћење опреме: Користи се за испирање калупа и опреме производне линије за уклањање заосталих латекса или агенаса за очвршћавање.

2. Прање водом након вађења рукавица: Рукавице се морају опрати водом након што се уклоне из калупа да би се очистиле супстанце (као што је калцијум хлорид) причвршћене за површину и неизреаговани протеини латекса.

3. Одводњавање и испирање отпадних вода: Током фаза -обликовања на ниској температури и средње{2}} сушења, врши се третман одводњавања, а отпадна вода која садржи гел и површински активне агенсе се испушта у овој фази.

4. Концентрована вода из припреме чисте воде: Неки пројекти користе чисту воду током мешања или чишћења, а отпадна вода настала током процеса припреме спада у чисту дренажу и обично се испушта одвојено.

5. Подземна вода за испирање: Мешовита отпадна вода настала приликом чишћења пода радионице, која може садржати мрље од уља, прашину и друге загађиваче.

ДМФ је растварач који се обично користи у синтетичкој кожи или специјалним процесима импрегнације. Иако га не користе све фабрике рукавица за заштиту рада, он је присутан у неким врхунским-линијама производа.

 

743

 

Поређење слика које приказују загађену воду и слика које приказују третирану воду

ИИИ. Ток процеса за третман отпада заштитних рукавица

Лабораторијске заштитне рукавице (као што су латекс, нитрил и гумени материјали) ће генерисати велику количину органске отпадне воде високе{0}}концентрације током процеса као што су потапање у лепак, прање и сушење. Главни загађивачи укључују:

Висока хемијска потрошња кисеоника (ЦОД): 2000–5000 мг/Л

Висок ниво амонијачног азота, суспендоване материје (СС)

Протеини из латекса, сулфиди, органски растварачи, ДМФ (диметилформамид) и друге компоненте које је тешко{0}}-разградити.

Ако се не третира правилно, то ће довести до еутрофикације водног тијела, загађења тла и суочити се са ризиком од еколошких казни.

Стога је потребно изградити систематски и прилагођени процес пречишћавања отпадних вода, узимајући у обзир и ефикасност третмана и оперативне трошкове.

 

Основни процес лечења (подељен по фазама)

1. Фаза пре-третмана: Уклоните нечистоће и смањите оптерећење

Циљ ове фазе је уклањање великих честица суспендованих чврстих материја, колоида и неких органских супстанци, смањујући оптерећење на накнадни биохемијски систем.

Решеткаста филтрација: Пресретните фрагменте рукавица, влакна итд., велике честице нечистоћа.

Хомогенизација резервоара за изједначавање: Уравнотежите квалитет и количину воде како бисте спречили ударно оптерећење.

Ваздушна флотација/хемијска коагулација:

Користите уређај за флотацију раствореног ваздуха са равним{0}}ком или хемијску коагулацију (као што је полиалуминијум хлорид ПАЦ) да бисте уклонили уља, гелове и суспендоване чврсте материје.

Може уклонити 80% или више СС и нешто ЦОД-а.

2. Фаза биохемијског третмана: језгро микробне деградације

Подељен је на две под-фазе: анаеробни и аеробни, како би се постигла ефикасна разградња органске материје.

Анаеробни третман: разграђује органску материју{0}}високе концентрације, побољшава биоразградљивост; обично се користе УАСБ, ИЦ анаеробни резервоари; Стопа уклањања ЦОД може достићи 60% -80%; генеришу биогас за опоравак енергије, анаеробни део се често користи за третман отпадних вода са ЦОД > ​​3000 мг/Л, што може значајно смањити потрошњу енергије и смањити производњу муља.

Аеробни третман: Деградација ЦОД, амонијачни азот, потпуна реакција нитрификације; обично се користе контактни резервоари за оксидацију, ЦАСС, СБР, МБР мембрански биореактори; даље уклонити ЦОД, амонијачни азот, обезбедити стабилан ефлуент.

3. Фаза дубоког третмана: Уверите се да ефлуент испуњава стандарде

Извршите фину обраду биохемијског ефлуента како бисте осигурали усклађеност са „Интегрисаним стандардом за испуштање отпадних вода“ (ГБ8978-1996) или локалним стандардима.

Мулти-филтрација медија: филтрација песком, адсорпција активног угља, за уклањање преостале боје и трагова органских супстанци.

4. Технологија одвајања мембране:

МБР (мембрански биореактор): интегрише биолошку деградацију и мембранску филтрацију, са чистим ефлуентом.

Ултрафилтрација (УФ) + реверзна осмоза (РО): користи се за поновну употребу регенерисане воде, са стопом десалинизације од преко 95%.

Третман дезинфекције: ултраљубичаста или стерилизација натријум хипохлоритом, погодна за поновну употребу за испирање или озелењавање.

5. Стратегије реаговања на посебне ситуације

ДМФ{0}}која садржи отпадне воде: рекуперација дестилацијом + пред-третман мембранском сепарацијом пре уласка у главни систем

Отпадне воде са високим садржајем сулфата/нитрата: побољшани пред{0}}третман + специјалне култивисане бактерије за разградњу

Отпадна вода високе концентрације соли: кристализација испаравањем МВР + одвајање чврсте-течности

Напомена: Нека предузећа користе „ултрафилтрацију + реверзну осмозу“ да би постигла стопу поновне употребе искоришћене воде од 70%, значајно смањујући притисак воде.

Индустријска отпадна вода → Барски екран → резервоар за изједначавање → ДАФ / коагулација → анаеробни биотретман → аеробни биотретман → напредни третман → пражњење до стандарда

Може бити опремљен дијаграмом тока третмана отпадних вода

 

ИВ. Специфичне студије случаја о третману отпада од рукавица за заштиту на раду

Старваи Сецурити Тецхнологи Цо., Лтд. Пројекат третмана отпадних вода и искоришћења регенерисане воде

744

 

И. Назив пројекта: Старваи Сецурити Тецхнологи Цо., Лтд. Пројекат третмана отпадних вода и регенерисане воде

ИИ. Информације о пројекту:пХ 6-9, ЦОД мањи или једнак 400 мг/Л, запремина воде 15.000 м³/д.

ИИИ. Информације о процесу:Отпадне воде из рукавица за једнократну употребу транспортују се радионичким каналима до канализационе станице. Прво се хлади расхладним торњем, затим се квалитет и запремина воде балансирају у регулационом резервоару, а затим се подиже у машину за коагулацију и флотацију ваздуха како би се флотацијом уклониле колоидне супстанце у води. Ефлуент затим улази у следећи аеробни биохемијски систем. Због високог садржаја укупног азота у сировој води, аеробни систем усваја двостепени А/О процес денитрификације како би се осигурало потпуно уклањање укупног азота и испунили стандарди за испуштање; у исто време, органска материја у води се разграђује и адсорбује активним муљем; ефлуент затим улази у МБР мембрански биореактор, где се суспендоване чврсте материје у води задржавају кроз мембрански биореактор, замењујући традиционални секундарни таложник, постижући одвајање муља и хидрауличко време задржавања, омогућавајући задржавање веће концентрације муља уз значајно смањење квалитета муља у резервоару за муљ и смањење квалитета земљишта у резервоару, ен довођење ефлуента у испуњавање услова за улазак у систем рекултивираних вода.

Процес система за поновну употребу регенерисане воде усваја мулти-филтер за медије + РО мембрану за реверзну осмозу, која уклања трагове замућених супстанци и јона неорганске соли у води како би се испунили захтеви производног процеса.

Хенгдели Гловес Цо., Лтд. Ручна рукавица Пројекат станице за пречишћавање отпадних вода

 

И. Преглед пројекта:

info-780-585

 

Назив пројекта: Ручна рукавица Пројекат изградње станице за пречишћавање отпадних вода Схандонг Хенгдели Ханд Глове Цо., Лтд.

Процес третмана: ДМФ пред{0}}систем за предтретман + нитрил рукавице за пред-систем за предтретман + систем биохемијског третмана + систем за третман отпадних вода у низу процеса

Ниво третмана: Квалитет третиране воде достиже степен А1

 

ИИ. Опасности од отпадних вода из рукавица:

Процес производње рукавица је сложен, а отпадне воде које се стварају су велике запремине, са релативно сложеним компонентама загађивача. Неопходно је спровести сегментирани третман отпадне воде, као што је пред-пречишћавање, подешавање пХ, флокулација ПАЦ/ПАМ, итд. Међутим, анаеробни, аноксични и аеробни стадијум отпадне воде нитрилних рукавица има ниску ефикасност и тешко је испунити стандарде.

 

ИИИ. Увод у пројекат:

Отпадне воде станице за пречишћавање отпадних вода Хенгдели ручне рукавице углавном потичу од производње ПУ рукавица и рукавица од латекса, као и отпадног кондензата од дестилације ДМФ-а насталог од стране новоинсталираног уређаја за поновну употребу дестилације ДМФ-а предузећа. Пројектована укупна запремина воде је 300 м³/д. Отпадне воде морају да испуњавају стандарде градских канализационих цеви након третмана и да буду у складу са „Стандардима квалитета воде за испуштање у градске канализационе цеви“.

 

ИВ. Објашњење процеса еколошког третмана у Гуангбоу:

Након разматрања количине воде и квалитета компаније, коначно усвојени процес третмана је низ процеса укључујући ДМФ систем пред-система за предтретман + нитрил рукавице пред-систем за предтретман + систем биохемијског третмана + систем за пречишћавање отпадних вода. Коначно, ефлуент испуњава стандарде. Са циљем свеобухватног разматрања потреба купаца, Јинан Гуангбо Енвиронментал је компанији обезбедио технологију обраде која је једноставна као и процес, лака за руковање и управљање, безбедна и поуздана, једноставна за руковање и прилагођавање и има велику флексибилност. Купац је једногласно признао.

Pošalji upit
Pošalji upit