
В сточных водах текстильной промышленности существует множество видов материалов с высокими значениями COD, среди которых наиболее значительное влияние оказывают синтетические загустители и жесткие моющие средства. Моющие средства имеют цепочечную структуру, и их молекулярный объем намного больше, чем у молекул воды. Обычно, в зависимости от размера молекул, для разделения можно использовать мембранные методы. Однако для моющих средств это невозможно из-за их поверхностной активности, которая вызывает набухание поверхности, поэтому ультрафильтрация не подходит для отделения моющих средств. Более feasible метод заключается в использовании их поверхностной активности: продувка воздухом для создания пузырьков, при этом моющие средства собираются на поверхности пены, и после дальнейшей фракционной перегонки моющие средства могут быть дополнительно сконцентрированы и отделены.
Другим компонентом, оказывающим значительное влияние на значение COD, являются синтетические загустители. Обычно они включают загустители для шлихтования основы в процессе ткачества, загустители для печатных паст, загустители для отделки и загустители, содержащиеся в красках. Среди них PVA для шлихтования основы является компонентом с относительно однородным составом и большим количеством. Практическими методами отделения и рекуперации PVA являются химическая коагуляция, ультрафильтрация и испарение. Метод химической коагуляции использует концентрированный раствор сульфата натрия в качестве dehydrating агента и добавляет буру в качестве сшивающего агента для ускорения коагуляции. При этом PVA коагулирует в гелеобразное вещество и отделяется от воды. Однако метод химической коагуляции имеет множество недостатков: около 10% PVA остается в сточных водах; в сбрасываемой воде увеличивается содержание неорганических солей (сульфата натрия и боратов); при повторном использовании коагулированного PVA необходимо регулировать pH до 5 для растворения, и нельзя хранить его долго, иначе он подвергнется кислотному гидролизу и потеряет вязкость; в процессе непрерывной коагуляции initially коагулированный PVA прилипает к стенкам сосуда и мешалке, что влияет на процесс непрерывной работы. Метод ультрафильтрации для отделения и рекуперации PVA широко используется за рубежом.
Перед ультрафильтрацией раствор PVA после desizing необходимо предварительно профильтровать через тонкий фильтр для удаления примесей, brought в процессе опаливания, чтобы избежать засорения установки ультрафильтрации. При ультрафильтрации раствор PVA необходимо нагревать, чтобы снизить вязкость раствора, иначе скорость проникновения воды через мембрану будет слишком низкой. Метод испарения заключается в выпаривании всего раствора до концентрированного состояния, что не приводит к потере материала и не требует добавления других химических reagents. Недостатком является высокое потребление пара. Для снижения расхода пара в Японии используется двухступенчатый вакуумный метод испарения, однако одноступенчатый высокотемпературный испарение при избыточном давлении дает лучшие результаты, чем двухступенчатый вакуумный испарение. По сравнению с вакуумным испарением, испарение при избыточном давлении не требует вакуумирования, и вторичный пар, полученный при испарении, не needs конденсации, а выводится в качестве пара низкого давления для многократного использования.Для метода испарения вязкость раствора оказывает огромное влияние на эффективность испарения. При высокой вязкости скорость циркуляции раствора медленная, скорость теплопередачи низкая, и испарение воды происходит медленно. Поэтому для испарения и отделения PVA высокотемпературное испарение при избыточном давлении значительно превосходит низкотемпературное вакуумное испарение. Кроме того, высокотемпературное испарение при избыточном давлении требует очень малого расхода пара. Метод высокотемпературного испарения при избыточном давлении может преодолеть недостаток высокого расхода пара метода испарения. Что касается других синтетических загустителей, возможность их рекуперации и повторного использования невелика, но их также настоятельно рекомендуется отделять, не допуская прямого сброса в сточные воды, чтобы снизить нагрузку на сточные воды.











Henan Yuanhede Industrial Technology Co., Ltd.
East Industrial Park, Yuzhou City, Henan Province, China.
(+86)139 3822 7726
info@yhdegroup.com
www.yhdegroup.com