Jedno-Rješenje za tretman otpadnih voda za nitrilne rukavice
Globalno tržište jednokratnih nitrilnih rukavica doživljava period brzog rasta, za koji se predviđa da će porasti sa 15,57 milijardi dolara u 2023. na 31,62 milijarde dolara u 2030. godini, sa kombinovanom godišnjom stopom rasta od 10,8% tokom ovog perioda. Iako se očekuje da će neki segmenti tržišta rasti po višoj stopi (kao što su rukavice za medicinske preglede od 13,5%), ukupni trend je jasan: snažna potražnja, strukturna nadogradnja i pomak u regionalnom fokusu ka Aziji{7}}Pacifiku. Investitori i preduzeća trebaju obratiti pažnju na-bez praha, vrhunske-medicinske proizvode-i raspored proizvodnih kapaciteta u jugoistočnoj Aziji.
Medicinski sektor prednjači u potražnji: medicinske rukavice čine 76% prihoda na svjetskom tržištu rukavica (2019.), a nitrilne rukavice, kao najbrže-rastuća kategorija, imale su koristi od povećane svijesti o javnom zdravlju i ojačanih standarda kontrole bolničkih infekcija.
Regionalni pejzaž: Sjeverna Amerika ima najveći tržišni udio (oko 40%), dok Evropa i Japan zajedno čine skoro 40%. Iako Kina ima relativno nisku upotrebu po glavi stanovnika, veličina njenog tržišta brzo raste, a očekuje se da će se njen udio povećati u budućnosti.
I. Pregled klijenata za tretman otpadnih voda nitrilnih rukavica
Nitrilne rukavice, zbog svoje odlične hemijske otpornosti i niske alergenosti, naširoko se koriste u medicinskoj, elektronskoj i prehrambenoj industriji. Od izbijanja pandemije COVID-19 2020. godine, globalna potražnja za rukavicama je porasla, što je dovelo do brzog širenja kapaciteta proizvodnje nitrilnih rukavica, a Kina je postala jedna od glavnih proizvodnih baza. Međutim,-proizvodnja je također donijela ozbiljne ekološke izazove, posebno sve istaknutije pitanje ispuštanja industrijskih otpadnih voda. Ako se ne tretira efikasno, takve otpadne vode mogu predstavljati prijetnju ekologiji vodnog tijela i ljudskom zdravlju, čineći njeno naučno upravljanje ključnom karikom za održivi razvoj industrije. Otpadna voda proizvodnje nitrilnih rukavica je organska otpadna voda visoke{8}}koncentracije, teško{9}}razgradive-, koju karakterizira visok COD, slaba biorazgradivost i prisustvo specifičnih toksičnih supstanci. Zahteva kombinovani proces "predtretmana + napredna oksidacija + poboljšani biološki tretman" da bi se postiglo stabilno i usklađeno pražnjenje.

Ilustracija: Slika proizvodnje rukavica
II. Izvori otpadnih voda iz proizvodnje nitrilnih rukavica
Proizvodnja nitrilnih rukavica uključuje značajnu upotrebu vode u više procesa, što rezultira velikom količinom industrijske otpadne vode. Glavni izvori su sljedeći:
1. Ručni proces čišćenja kalupa:
Prije proizvodnje, keramičke ili metalne ručne kalupe potrebno je temeljito očistiti kako bi se uklonili ostaci stare gume i prljavština. Ovaj proces koristi vodu, kiselinu (kao što je dušična kiselina) i alkalije (kao što je natrijum hidroksid), stvarajući otpadnu vodu koja sadrži kiseline, lužine, ulje i suspendirane čvrste tvari.
2. Procesi pranja kiselinama i alkalijama:
Ručni kalupi se često peru otopinama dušične kiseline ili natrijevog hidroksida prije upotrebe kako bi se poboljšala adhezija, što dovodi do otpadne vode s visokim koncentracijama nitrata, natrijevih iona i korozivnih tvari.
3. Proces impregnacije koagulansa:
Ručni kalupi se prvo potapaju u koagulant (obično kalcijum nitrat ili rastvor kalcijum hlorida) kako bi se osigurala ujednačena adhezija lateksa. Otpadne vode iz ovog procesa sadrže ione kalcija i nitrate, sa značajnim fluktuacijama u kvaliteti vode.
4. Impregnacija i sušenje lateksa:
Nakon višestrukih impregnacija lateksom, višak lateksa se ispere vodom, a kalupi se hlade. Otpadna voda iz ove faze sadrži neizreagirani nitrilni lateks, disperzante i stabilizatore, koji su visoko{1}}molekularna organska jedinjenja.
5. Proces filtriranja tople vode:
Nakon vulkanizacije, rukavice se potapaju u vruću vodu kako bi se uklonili ostaci aditiva. Ova visoko{1}}filtraciona voda je bogata rastvorljivim organskim materijama i oligomerima, sa visokim COD.
6. Impregnacija i deformisanje hlornom vodom:
Hlorna voda se koristi za tretiranje površine rukavica kako bi se poboljšala deformacija i glatkoća, stvarajući otpadnu vodu koja sadrži kloridne ione, organske kloride i klor bez tragova, koji je donekle toksičan.
7. Oprema i čišćenje podova:
Tokom svakodnevnog održavanja, oprema proizvodnih linija i podovi radionica se peru, što rezultira velikom količinom miješane otpadne vode niske{0}}koncentracije koja može nositi različite zagađivače.
Ovi procesi zajedno rezultiraju otpadnom vodom od nitrilnih rukavica koju karakterizira "visoka COD, niska biorazgradivost i značajne fluktuacije u kvaliteti i količini vode". Konvencionalne metode tretmana teško su ispuniti standarde, a potrebni su ciljani poboljšani biološki ili fizičko-hemijski kombinovani procesi.

Poređenje slika zagađene vode i tretirane vode
III. Tok procesa za tretman otpadnih voda nitrilnih rukavica
S obzirom na karakteristike otpadnih voda iz proizvodnje nitrilnih rukavica, jedna tehnologija je često nedovoljna. Industrija općenito usvaja više-proces kolaborativnog tretmana u više faza:
1. Klasifikacija Sakupljanje i predtretman
Otpadne vode se prvo sakupljaju na osnovu kvaliteta vode, na primjer, klorirana otpadna voda se tretira odvojeno od obične proizvodne otpadne vode. Za hlorisanu otpadnu vodu dodaju se redukcioni agensi kao što je željezni sulfat kako bi se uklonila hipohlorna kiselina i smanjila KPK. Otpadna voda se zatim homogenizuje u smislu zapremine i kvaliteta kroz rešetku i regulacioni rezervoar, a pH se podešava na odgovarajući opseg (obično 8-9).
2. Koagulacijska flotacija ili sedimentacija
PAC (polialuminijum hlorid) i PAM (poliakrilamid) se dodaju za reakcije flokulacije, nakon čega sledi uklanjanje finih suspendovanih čvrstih materija i koloidnih čestica kroz uređaj za flotaciju ili primarni taložnik, smanjujući opterećenje naknadnog sistema biološke obrade.
3. Hidroliza i zakiseljavanje
Otpadna voda se uvodi u rezervoar za hidrolizu i acidifikaciju, gdje u anaerobnim uvjetima hidrolitičke i acidogene bakterije razgrađuju velike organske molekule, povećavajući biorazgradljivost otpadne vode (tj. povećavajući omjer BPK/COD), stvarajući povoljne uvjete za naknadni aerobni tretman. Ovaj korak može povećati efikasnost naknadnih anaerobnih i aerobnih tretmana za preko 30%.
4. Biološki tretman (osnovni proces)
Obično korišteni procesi uključuju A²O (anaerobni-anoksični-aerobni) ili A/O (anoksični-aerobni) procesi;
Takođe se široko koriste metode aktivnog mulja, MBR membranski bioreaktori itd.
5. Napredni tretman i osiguranje otpuštanja
Ovisno o zahtjevima za otpadnim vodama, može se dodati jedna ili više sljedećih mjera:
Oksidacija ozona: Dalja degradacija vatrostalnih organskih jedinjenja, poboljšavajući omjer BPK/COD;
MBR membranska separacija: Postizanje efikasnog odvajanja mulja i vode;
Adsorpcija aktivnog uglja ili filtriranje pijeska: Uklanjanje zagađivača u tragovima;
Ultraljubičasta ili hlorirana dezinfekcija: eliminacija patogenih mikroorganizama kako bi se osiguralo sigurno pražnjenje.
Industrijska otpadna voda → Bar sito → Koagulacija i sedimentacija → Hidroliza i zakiseljavanje → Aerobni biohemijski rezervoar → Sekundarni taložni rezervoar → Napredni tretman → Ispuštanje do standarda
Dijagram toka procesa obrade otpadnih voda (opciono)
IV. Specifična studija slučaja tretmana otpadnih voda za nitrilne rukavice
Hengchang (Dongying) Projekt tretmana otpadnih voda i ponovne upotrebe obnovljene vode (I faza)

I. Pregled projekta:
Naziv projekta: Hengchang (Dongying) Projekt tretmana otpadnih voda i ponovne upotrebe obnovljene vode
Proces tretmana: Koristi se biohemijski proces tretmana
Nivo tretmana: kvalitet vode nakon-tretmana zadovoljava standarde A razreda
II. Opasnosti medicinskih otpadnih voda:
Otpadne vode koje proizvodi medicinska industrija uglavnom se sastoje od otpadnih voda tradicionalne kineske medicine, antibiotika i hemijskih farmaceutskih proizvoda. Ova vrsta otpadnih voda ima visok sadržaj CODcr i kompleksnih štetnih materija, što otežava njeno ispuštanje u odnosu na druge vrste otpadnih voda.
III. Opis procesa tretmana:
Glavna oprema i strukture sekundarne jedinice za biohemijski tretman obuhvataju: rezervoar za hidrolizu i distribuciju, GBIC anaerobni reaktor, dvostepeni A/O rezervoar za biološki denitrifikaciju, sekundarni taložnik i rezervoar za koagulaciju.
IV. Opis aerobnog procesa:
A/O proces: Skraćenica za anoksični/oksidni (anoksični/aerobni) proces. To je tehnologija biološkog uklanjanja ugljika i dušika razvijena na temelju konvencionalnog sekundarnog biokemijskog tretmana i često se koristi proces za denitrifikaciju otpadnih voda. U potpunosti koristi karakteristike anoksičnih i aerobnih organizama za pročišćavanje otpadnih voda.
V. Prednosti Guangbo procesa zaštite okoliša:
Otpadna voda koju tretira Guangbo Environmental Protection može zadovoljiti standarde za ponovnu upotrebu. Ekonomičan je i jednostavan, sa niskim zahtjevima za kvalitetom sirove vode, jednostavnim procesom i opremom za tretman, praktičnim radom, niskim održavanjem, niskom potrošnjom energije i stabilnim efektom tretmana.
Shandong Xingyu Gloves Co., Ltd. DMF Projekt tretmana otpadnih voda

I. Pregled projekta:
Naziv projekta: Shandong Xingyu Glove Co., Ltd. DMF projekat tretmana otpadnih voda
Proces tretmana: biološki proces
Nivo tretmana: Kvalitet tretirane vode zadovoljava prvi-standard A klase
II. Opasnosti otpadnih voda nitrilnih rukavica:
Otpadne vode nastale tokom proizvodnje nitrilnih rukavica uglavnom nastaju pranjem membrane. Izvori otpadnih voda uglavnom obuhvataju: kućnu kanalizaciju, kišnicu, procesnu otpadnu vodu, otpadne vode za fabričko čišćenje itd. Karakteristike otpadnih voda su da se tokom procesa proizvodnje povremeno ispuštaju kisele i alkalne otpadne vode, posebno prilikom čišćenja opreme i ispiranja tla, promene u otpadnim vodama će biti relativno velike, a relativno česte promene KPK i komponenti su Otpadne vode u radionici sadrže plinoviti hlor i hloridne jone, koji imaju određeni korozivni efekat na opremu.
III. Uvod u projekat:
Zbog brzog razvoja Xingyu, kompanija je nedavno dodala projekat tornja za destilaciju DMF-a od 20 tona i potpisala ugovor za stanicu za prečišćavanje DMF otpadnih voda od 1000m³/d. Shandong Xingyu Glove Co., Ltd. je uspostavio dubok odnos saradnje sa našom kompanijom dugi niz godina. Ovaj projekat ima kapacitet prečišćavanja od 1000m³/d, sa DMF otpadnim vodama COD u rasponu od 2000 do 5000. COD otpadne vode značajno varira zbog utjecaja izvorne tekućine i održavanja. Otpadne vode iz tornja za destilaciju imaju visoku temperaturu vode, a postoje problemi sa ostatkom DMF-a i ostatkom dimetilamina. Ako se direktno tretira biološkim metodama, on će inhibirati bakterije. Nakon anaerobnog tretmana, amonijačni dušik će se brzo osloboditi, dostižući oko 600 mg/L. Stoga je tretman otpadnih voda DMF-a vrlo zahtjevan proces obrade otpadnih voda koji zahtijeva poseban predtretman kako bi se unaprijed riješio problem inhibicije bakterija i pretvaranja dimetilamina u amonijačni dušik.
IV. Objašnjenje procesa tretmana zaštite okoliša Guangbo:
Za projekat prečišćavanja otpadnih voda Xingyu Glove, naša kompanija koristi GBDN visoko{0}}efikasni biološki proces denitrifikacije, koji osigurava potpuno uklanjanje ukupnog dušika i ispunjava standarde za ispuštanje. Istovremeno, kroz razgradnju i adsorpciju aktivnog mulja, organska materija iz vode se uklanja, a voda zatim ulazi u taložnik za separaciju čvrste-tečnosti, čime se na kraju postiže usklađenost sa standardima za ispuštanje.
V. Uvod u GBDN tehnologiju visoke-biološke denitrifikacije:
GBDN visokoefikasna-tehnologija biološke denitrifikacije je osnovna tehnologija koju je razvila naša kompanija za biološku denitrifikaciju otpadnih voda. Ova tehnologija je uspješno primijenjena u različitim-amonijačnim- projektima tretmana otpadnih voda sa visokim sadržajem amonijaka i radi stabilno i pouzdano. Ima prednosti visoke efikasnosti uklanjanja COD-a, ukupnog azota i amonijačnog azota, smanjenog protoka refluksa, niske potrošnje energije, jake otpornosti sistema na udarce, jake prilagodljivosti mulja i bakterija, smanjenih troškova obrade čvrstog otpada mulja i manje zapremine rezervoara.
