Penyelesaian Rawatan Kumbahan Sarung Tangan Lateks
Pasaran sarung tangan lateks global berkembang dengan stabil, dan diunjurkan bahawa saiz pasaran akan mencapai 15.7 bilion dolar AS menjelang 2025, dua kali ganda berbanding 2019. Pertumbuhan ini terutamanya didorong oleh peningkatan permintaan dalam penjagaan kesihatan, peningkatan kesedaran keselamatan makanan dan peningkatan standard perlindungan industri. Terutama selepas pandemik, normalisasi pencegahan wabak dan pemulihan volum pembedahan telah menyokong-daya tahan jangka panjang pasaran.
Rantaian industri sektor sarung tangan lateks adalah jelas. Hulu terdiri daripada bekalan bahan mentah getah asli atau getah sintetik, peringkat pertengahan ialah pengeluaran dan pembuatan sarung tangan (termasuk pemprosesan lateks, pemvulkanan acuan, dll.), dan hiliran meliputi pelbagai bidang seperti penjagaan kesihatan, pemprosesan makanan, bahan kimia, elektronik, dan pembersihan rumah. Antaranya, sektor penjagaan kesihatan merupakan pasaran aplikasi terbesar, dengan bahagian permintaan melebihi 60%, diikuti oleh sektor pemprosesan makanan dan perindustrian.
I. Gambaran Keseluruhan Pelanggan untuk Rawatan Air Sisa Sarung Tangan Latex
Pengeluar sarung tangan lateks adalah salah satu pelanggan teras perkhidmatan rawatan air sisa industri. Air sisa mereka sukar dirawat kerana bahan organik yang tinggi, pepejal terampai dan komponen kompleks. Penyelesaian tersuai diperlukan. Air sisa yang dijana semasa pengeluaran sarung tangan lateks terutamanya berasal daripada pembersihan acuan tangan, penapisan, acuan penyejukan, ujian air, peralatan dan pembilasan lantai, dsb. Air sisa jenis ini mempunyai isipadu yang besar, pepejal terampai (SS) yang tinggi, turun naik yang besar dalam kepekatan bahan organik dan ketoksikan biologi separa, menjadikannya salah satu yang lebih sukar-untuk-dirawat organik. Dengan peraturan alam sekitar yang lebih ketat, pemendapan mudah tradisional atau proses peneutralan asid-bes tidak lagi dapat memenuhi piawaian pelepasan. Perusahaan mesti menaik taraf kepada sistem rawatan komprehensif yang lebih cekap, sekali gus menimbulkan permintaan yang meluas untuk syarikat kejuruteraan alam sekitar profesional.


Gambar sarung tangan pelindung yang dihasilkan
II. Rawatan Air Sisa Sarung Tangan Lateks
Proses pengeluaran sarung tangan lateks melibatkan sejumlah besar penggunaan air dalam pelbagai peringkat, menghasilkan sejumlah besar air sisa industri.
Sumber utama termasuk:
1. Pembersihan acuan tangan: Sebelum menggunakan semula acuan tangan yang telah dibentuk (acuan seramik atau logam), ia perlu dibersihkan dengan teliti untuk mengeluarkan sisa susu getah dan agen pengawetan. Proses ini menghasilkan air sisa organik yang sangat pekat.
2. Penapisan primer dan sekunder: Selepas sarung tangan dicelup dalam lateks, mereka perlu menjalani beberapa penapisan air panas untuk menggalakkan pengawetan dan penyingkiran acuan. Air turasan membawa sejumlah besar zarah dan bahan tambahan lateks yang tidak-dipejal.
3. Acuan penyejukan: Untuk mempercepatkan proses pengacuan, acuan perlu disejukkan. Air penyejuk digunakan semula dan sebahagian daripadanya dibuang ke dalam sistem air sisa.
4. Proses pemeriksaan air: Sarung tangan siap perlu menjalani pengesanan kebocoran. Ia direndam dalam air bersih untuk memeriksa prestasi pengedap, membentuk-pencemaran yang rendah tetapi-volume besar air kumbahan.
5. Peralatan dan pembersihan lantai: Semasa penyelenggaraan harian barisan pengeluaran, pembilasan peralatan dan lantai juga bercampur dalam lateks, agen pembersih, dsb., membentuk sebahagian daripada air sisa gabungan.
Proses ini secara kolektif menghasilkan air sisa dengan ciri-ciri seperti isipadu yang besar, kepekatan bahan organik yang tinggi, pepejal terampai dan ketoksikan biologi, tergolong dalam jenis air sisa industri yang sukar-dirawat-.


Perbandingan gambar air tercemar dan air terawat
III. Aliran Proses Rawatan Air Sisa Sarung Tangan Lateks
Air sisa yang dijana semasa pengeluaran sarung tangan lateks adalah sukar-untuk-merawat air sisa organik, terutamanya yang datang daripada proses seperti pembersihan acuan tangan, air meresap, acuan penyejuk, rendaman bahan getah dan peralatan serta pembilasan lantai. Air sisa mengandungi kepekatan tinggi bahan organik (seperti akrilonitril, butadiena), pengemulsi, pepejal terampai, keamatan warna yang tinggi, dan kebolehbiodegradan yang lemah. Ada juga yang mempunyai ketoksikan biologi. Oleh itu, proses rawatan kolaboratif berbilang-diperlukan untuk memenuhi piawaian pelepasan.
Rawatan air sisa sarung tangan lateks biasanya mengikut lima langkah teras berikut:
1. Pra{1}}rawatan
Keluarkan zarah besar pepejal terampai melalui skrin;
Masukkan tangki pengatur untuk homogenisasi dan penyamaan, laraskan nilai pH dan suhu, dan stabilkan keadaan salur masuk air.
2. Pemendapan pembekuan / rawatan fizikokimia
Tambah koagulan seperti polialuminum klorida (PAC), poliakrilamida (PAM), atau aluminium sulfat untuk membuat koloid dan pepejal terampai halus terkumpul menjadi flok;
Realisasikan pengasingan pepejal-cecair dalam tangki pemendapan, dengan ketara mengurangkan COD, kekeruhan dan warna.
3. Rawatan biologi
Gunakan kaedah enapcemar teraktif, penjujukan kaedah enapcemar teraktif (SBR) kelompok atau proses anaerobik-aerobik (A/O);
Gunakan mikroorganisma untuk merendahkan bahan organik terbiodegradasi di dalam air, dengan berkesan mengurangkan BOD dan beberapa COD.
4. Rawatan mendalam
Apabila keperluan efluen tinggi, gunakan penapisan pasir, penjerapan karbon teraktif, pengoksidaan ozon, atau pengasingan membran (seperti ultrafiltrasi, osmosis terbalik) untuk penulenan selanjutnya;
Buang sisa bahan organik refraktori, kesan pencemar dan garam.
5. Pembasmian kuman dan pelepasan
Efluen akhir dinyahjangkit oleh ultraungu atau pengklorinan, membunuh mikroorganisma patogen dan memenuhi piawaian pelepasan atau digunakan semula.
Sesetengah perusahaan bertujuan untuk meningkatkan kecekapan dan akan menambah pra-pengoksidaan kimia sebelum rawatan biologi untuk mengurangkan kesan perencatan bahan toksik seperti akrilonitril pada mikroorganisma.
Air sisa industri → Mesin skrin bar → Tangki penyamaan → Pembekuan dan pemendapan → Tangki biokimia aerobik → Tangki pemendapan sekunder → Rawatan lanjutan → Pembasmian kuman dan pelepasan
Boleh dilengkapi dengan carta alir rawatan kumbahan
IV. Kajian Kes Khusus mengenai Rawatan Air Sisa Sarung Tangan Lateks
Bentangkan kes dalam gabungan format grafik dan teks.
Projek rawatan air sisa pengeluaran Jiangsu Deyue Security Protection Group Co., Ltd.
I. Gambaran Keseluruhan Projek
Nama Projek: Projek Rawatan Air Sisa Pengeluaran Jiangsu Deyue Security Group Co., Ltd.

Gambaran Keseluruhan Air Sisa: Kontraktor mereka bentuk projek berdasarkan bahan dan keperluan yang disediakan oleh pelanggan. Jumlah kapasiti rawatan reka bentuk projek ialah 260 m³/d. Antaranya, air sisa menara pemulihan DMF ialah 140 m³/d, air sisa pengeluaran sarung tangan nitril ialah 100 m³/d, dan kumbahan domestik ialah 20 m³/d.
Piawaian Reka Bentuk Aliran Keluar: Mengikut keperluan unit pembinaan, air sisa yang dirawat terus dibuang ke dalam laluan air bawah tanah bandar. Kualiti air mesti memenuhi piawaian had pelepasan tidak langsung yang ditetapkan dalam "Piawaian Pelepasan Pencemaran untuk Industri Produk Getah" (GB27632-2016) dan piawaian Loji Rawatan Kumbahan Kedua Daerah Jinhu.
II. Bahaya Air Sisa Sarung Tangan:
Air sisa yang dijana semasa pengeluaran sarung tangan terutamanya berasal dari proses mencuci. Sumber air sisa termasuk: kumbahan domestik, air hujan, air sisa proses, dan air sisa pembersihan bengkel. Ciri-ciri air buangan ialah jenis air sisa berasid dan beralkali kadang-kadang dibuang semasa proses pengeluaran, terutamanya apabila membersihkan peralatan dan menyiram tanah, perubahan dalam air sisa akan menjadi agak besar, dan perubahan dalam COD dan kandungan komponen agak kerap. Air sisa di dalam bengkel mengandungi gas klorin dan ion klorida, yang mempunyai kesan menghakis tertentu pada peralatan.
III. Penjelasan Proses Rawatan Perlindungan Alam Sekitar Guangbo:
Syarikat kami mempunyai proses penyingkiran nitrogen biologi cekap GBDN khusus untuk air sisa sarung tangan. Ia memastikan penyingkiran penuh jumlah nitrogen dan memenuhi piawaian pelepasan. Pada masa yang sama, melalui degradasi dan penjerapan enap cemar teraktif, bahan organik di dalam air dikeluarkan, dan air yang dirawat kemudian memasuki tangki pemendapan untuk pengasingan enap cemar dan air, mencapai pematuhan pelepasan akhir.
Kanglongda (Vietnam) Security Technology Co., Ltd. Projek Rawatan Air Sisa dan Penggunaan Air Tebusguna (Fasa I)

I. Gambaran Keseluruhan Projek:
Nama Projek: Kanglongda (Vietnam) Security Technology Co., Ltd. Projek Rawatan dan Penggunaan Semula Air Sisa (Fasa I)
Pemilihan Peralatan: Pemisah tiga-fasa, pengedar air
Tahap Rawatan: Kualiti air terawat memenuhi standard Gred A
II. Bahaya Air Sisa Sarung Tangan:
Sejak awal pandemik, permintaan untuk sarung tangan perubatan telah meningkat dengan mendadak, dan permintaan untuk sarung tangan nitril pakai buang juga berkembang dengan pesat. Dengan pembangunan berterusan industri sarung tangan, masalah rawatan air sisa sarung tangan telah menjadi keutamaan. Oleh kerana proses yang kompleks dan kualiti air yang kompleks dalam rawatan air sisa sarung tangan nitril, piawaian pelepasan dan kesukaran rawatan air sisa adalah agak tinggi. Oleh itu, adalah perlu untuk mempunyai syarikat rawatan air sisa profesional untuk rawatan yang ketat untuk memenuhi piawaian.
III. Sumber Air Kumbahan:
Sumber utama air sisa ialah air sisa bengkel, air tebus guna, dan air pekat (saliran luar). Aliran masuk air buangan ialah 6000 m3/d, isipadu saliran luaran adalah Kurang daripada atau sama dengan 1800 m3/d, dan isipadu air tebus guna Lebih besar daripada atau sama dengan 4200 m3/d.
IV. Pengenalan kepada Teknologi Anaerobik:
Teknologi anaerobik ialah-teknologi rawatan air sisa kos rendah yang menggabungkan rawatan air sisa dengan pemulihan tenaga. Di negara membangun, di mana terdapat masalah alam sekitar, kekurangan tenaga, dan dana yang tidak mencukupi untuk pembangunan ekonomi dan tadbir urus alam sekitar, teknologi anaerobik mempunyai pengeluaran enapcemar yang kecil dan boleh membuang kebanyakan bahan pencemar organik. Ia boleh menjana pelbagai faedah dalam mengurangkan pencemaran alam sekitar dan memulihkan nilai berguna.
