شركة Wuxi Oyi للتكنولوجيا البيئية ، المحدودة ، تشارك بقوة في مواد كيميائية لمعالجة المياه.
لدينا مجموعة كاملة من المواد النيونية / الكاتيونية / غير النيونية المتدفقة البوليا كريلاميد ، كلوريد البوليالمنيوم ، وكيل تلوين المياه ، بوليدادماك ، بوليامين ،و Bioclean (عامل معالجة بيولوجية)، تستخدم في المنسوجات ، مصنع الورق ، إزالة المياه من الوحل ، التعدين ، الحفر ، وغيرها من المجالات الواسعة.
اقرأ المزيد
اطلب اقتباس
ميزتنا
جودة عالية
ختم الثقة ، فحص الائتمان ، RoSH وتقييم قدرة المورد.
الشركة لديها نظام صارم لمراقبة الجودة ومختبر اختبار احترافي.
التنمية
فريق تصميم محترف داخلي و ورشة عمل الآلات المتقدمة
يمكننا التعاون لتطوير المنتجات التي تحتاج إليها
التصنيع
آلات آلية متقدمة، نظام تحكم صارم للعملية.
يمكننا تصنيع جميع المحطات الكهربائية أكثر من الطلب.
100% خدمة
التعبئة السائبة والتعبئة الصغيرة المخصصة، FOB، CIF، DDU و DDP.
دعونا نساعدك في إيجاد أفضل حل لكل مخاوفك
.gtr-container-x7y2z9 {
font-family: Verdana, Helvetica, "Times New Roman", Arial, sans-serif;
color: #333;
line-height: 1.6;
padding: 15px;
overflow-x: auto;
}
.gtr-container-x7y2z9 p {
font-size: 14px;
margin-bottom: 1em;
text-align: left !important;
word-break: normal;
overflow-wrap: normal;
}
.gtr-container-x7y2z9 strong {
font-weight: bold;
}
.gtr-container-x7y2z9 .gtr-heading-main {
font-size: 18px;
font-weight: bold;
color: #0000FF;
margin-bottom: 1.5em;
text-align: left;
}
.gtr-container-x7y2z9 .gtr-heading-category {
font-size: 16px;
font-weight: bold;
color: #0000FF;
margin-top: 2em;
margin-bottom: 1em;
text-align: left;
}
.gtr-container-x7y2z9 .gtr-heading-item {
font-size: 14px;
font-weight: bold;
margin-top: 1.5em;
margin-bottom: 0.5em;
text-align: left;
}
.gtr-container-x7y2z9 .gtr-section {
margin-bottom: 2em;
}
.gtr-container-x7y2z9 .gtr-item {
margin-bottom: 1.5em;
}
.gtr-container-x7y2z9 img {
vertical-align: middle;
margin-top: 1em;
margin-bottom: 1em;
}
@media (min-width: 768px) {
.gtr-container-x7y2z9 {
padding: 25px;
}
.gtr-container-x7y2z9 .gtr-heading-main {
font-size: 20px;
}
.gtr-container-x7y2z9 .gtr-heading-category {
font-size: 18px;
}
}
كم نوعاً من التخثرات؟
المكوثات العضوية
1 Polydadmac (PDADMAC)
بوليدادماك (PDADMAC)يستخدم على نطاق واسع كمواد تجفيف في معالجة مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي وعمليات التعدين.يزعزع PDADMAC استقرار الجسيمات المعلقة والمواد المائية المشحونة سلبًا في الماء ويقوم بتدفقهاله آثار ملحوظة في إزالة اللون وقتل الطحالب وإزالة المواد العضوية. وبالمثل ، يمكن استخدام PDADMAC مع شهادة NSF لمعالجة مياه الشرب.
2 البوليامين (PA)
البولي ((EPI-DMA)، وهي البوليامين (PA) ، هي أيضًا مادة تجفيف عضوية ذات أداء ممتاز. عندما يتم استخدام PA كمادة تجفيف ، فإن آلياتها هي التحييد الكهربائي وجسر الامتصاص. وبالمثل ،فلوكولانتات PA مع شهادة NSF لديها مجموعة واسعة من التطبيقات في معالجة مياه الشربخاصة مع كلوريد البوليالمنيوم (PAC).
المكوثات غير العضوية
المواد غير العضوية المذابة عادة ما تكون مصنوعة من أملاح المعادن ولها قدرة قوية على التفاعل بالكهرباء. عندما تذوب هذه المواد المذابة في الماء،فإنها تطلق أيونات مشحونة التي تحييد شحنة الجسيمات المعلقة في الماء، مما يشجع الجسيمات على التجميع في مجموعات أكبر. تتضمن المواد غير العضوية الشائعة كلوريد البوليالمنيوم (PAC) ، كبريتات الألومنيوم ، كلوريد الحديد وهلم جرا.
كلوريد البولي ألومنيوم (PAC)هو مادة غير عضوية فعالة للتدليك، والتي تستخدم على نطاق واسع في معالجة المياه. يمكنها إزالة المواد المعلقة بفعالية،المواد الكولويدية والملوثات العضوية في المياه من خلال العمل الكهربائي القوي وأداء التدفق الممتازالكيميائية الكلوريد البوليالمنيوم مناسبة لمعالجة مياه الشرب، مياه الصرف الصناعي، مياه الصرف الصحي ومياه حمامات السباحة، مع مزايا جرعة منخفضة،كفاءة عالية وصداقة للبيئة.
الكلور هيدرات الألومنيوم (ACH)
مماثلة لـ PAC ، لديها قدرة تفوق على تحييد الشحنة وهي معدل تخثر قوي ومرونة.
كبريتات الألومنيوم (Alum): الألومنيوم هو مادة تقليدية تُستخدم منذ عقود.ولكن استخدامه قد انخفض بسبب توافر بدائل أكثر فعالية.
كلوريد الحديد: يستخدم هذا المادة غير العضوية في محطات معالجة مياه الصرف الصحي. كما أنه يزيل الفوسفات والمعادن الثقيلة من الماء بفعالية.
.gtr-container-x7y2z9 {
font-family: Verdana, Helvetica, "Times New Roman", Arial, sans-serif;
color: #333;
line-height: 1.6;
padding: 20px;
margin: 0 auto;
max-width: 100%;
box-sizing: border-box;
}
.gtr-container-x7y2z9 * {
box-sizing: border-box;
}
.gtr-container-x7y2z9 p {
font-size: 14px;
margin-bottom: 1em;
text-align: left !important;
}
.gtr-container-x7y2z9 .gtr-title {
font-size: 18px;
font-weight: bold;
color: #0000FF;
margin-bottom: 1.5em;
text-align: left;
}
.gtr-container-x7y2z9 .gtr-section-title {
font-size: 16px;
font-weight: bold;
color: #0000FF;
margin-top: 2em;
margin-bottom: 1em;
text-align: left;
}
.gtr-container-x7y2z9 ul,
.gtr-container-x7y2z9 ol {
margin: 0;
padding: 0;
list-style: none !important;
margin-bottom: 1em;
}
.gtr-container-x7y2z9 ul li,
.gtr-container-x7y2z9 ol li {
position: relative;
padding-left: 20px;
margin-bottom: 0.5em;
font-size: 14px;
text-align: left;
list-style: none !important;
}
.gtr-container-x7y2z9 ul li::before {
content: "•" !important;
position: absolute !important;
left: 0 !important;
color: #0000FF !important;
font-size: 1.2em;
line-height: 1;
}
.gtr-container-x7y2z9 ol {
counter-reset: list-item;
}
.gtr-container-x7y2z9 ol li::before {
counter-increment: none;
content: counter(list-item) "." !important;
position: absolute !important;
left: 0 !important;
color: #0000FF !important;
width: 18px;
text-align: right;
}
.gtr-container-x7y2z9 .gtr-table-wrapper {
margin-bottom: 1em;
overflow-x: auto;
-webkit-overflow-scrolling: touch;
}
.gtr-container-x7y2z9 table {
width: 100%;
border-collapse: collapse !important;
border-spacing: 0 !important;
margin: 0;
font-size: 14px;
min-width: 600px;
}
.gtr-container-x7y2z9 th,
.gtr-container-x7y2z9 td {
border: 1px solid #ccc !important;
padding: 8px 12px !important;
text-align: left !important;
vertical-align: top !important;
word-break: normal;
overflow-wrap: normal;
}
.gtr-container-x7y2z9 th {
font-weight: bold !important;
background-color: #f0f0f0 !important;
color: #333;
}
.gtr-container-x7y2z9 tbody tr:nth-child(even) {
background-color: #f9f9f9 !important;
}
.gtr-container-x7y2z9 img {
height: auto;
margin-bottom: 1em;
}
.gtr-container-x7y2z9 .gtr-faq-question {
font-weight: bold;
margin-top: 1em;
margin-bottom: 0.5em;
color: #0000FF;
font-size: 14px;
text-align: left;
}
.gtr-container-x7y2z9 .gtr-contact-info,
.gtr-container-x7y2z9 .gtr-call-to-action {
font-weight: bold;
color: #0000FF;
font-size: 14px;
}
@media (min-width: 768px) {
.gtr-container-x7y2z9 {
padding: 30px;
}
.gtr-container-x7y2z9 .gtr-title {
font-size: 20px;
}
.gtr-container-x7y2z9 .gtr-section-title {
font-size: 18px;
}
.gtr-container-x7y2z9 table {
min-width: auto;
}
}
ما هو الفرق بين كلوريد البولي ألومنيوم وكلوروهيدرات الألومنيوم؟
في صناعة معالجة المياه، يعد كلوريد البولي ألومنيوم (PAC) وكلوروهيدرات الألومنيوم (ACH) من المخثرات عالية الكفاءة شائعة الاستخدام وغالبًا ما تتم مقارنتهما. بينما يتشاركان في أوجه تشابه في المظهر ونطاق التطبيق، إلا أنهما يختلفان اختلافًا كبيرًا في التركيب الكيميائي، وآليات التخثر، وكفاءة المعالجة، والفعالية من حيث التكلفة.
بالنسبة لمديري المشتريات لمشاريع معالجة المياه واسعة النطاق، يعد فهم الاختلافات بين PAC و ACH أمرًا ضروريًا، حيث يؤثر ذلك بشكل مباشر على أداء المعالجة، والتحكم في التكاليف، والامتثال التنظيمي. تقدم هذه المقالة مقارنة شاملة لهذين المخثرين - تغطي الخصائص الكيميائية، وأداء المعالجة، وسيناريوهات التطبيق، واعتبارات الشراء - لمساعدة المشترين على اتخاذ قرارات مستنيرة وعقلانية.
دعنا نتعمق في مقارنة مفصلة ونكشف عن نقاط القوة والقيود لـ PAC و ACH في معالجة المياه الحديثة.
كلوريد البولي ألومنيوم (PAC)
كلوريد البولي ألومنيوم (PAC) هو مخثر بوليمري غير عضوي ينتج عن التحلل المائي والبلمرة لأملاح الألومنيوم في ظل ظروف خاضعة للرقابة. إنه مخثر عالي الكفاءة يعمل عن طريق تكوين أيونات ألومنيوم بوليمرية موجبة الشحنة من خلال التحلل المائي، والتي تعادل الشحنات، وتزعزع استقرار المواد الصلبة العالقة، وتعزز تكوين الكتل.
كلوروهيدرات الألومنيوم (ACH)
كلوروهيدرات الألومنيوم (ACH) هو مخثر ألومنيوم عالي التركيز ومتحلل مسبقًا يوجد عادة في شكل سائل أو مسحوق عديم اللون إلى أصفر فاتح. يتكون بشكل أساسي من أيونات هيدروكسي ألومنيوم عالية البلمرة ويشتهر بقاعديته العالية جدًا وتعادله الممتاز للشحنة.
مزايا ACH:
قاعدية عالية - تتطلب الحد الأدنى من تعديل الأس الهيدروجيني، مما يقلل من تكاليف تصحيح الأس الهيدروجيني.
تكيف قوي - يؤدي أداء أفضل في الظروف ذات درجات الحرارة المنخفضة والعكارة المنخفضة، وهو مثالي للشتاء أو السيناريوهات الصعبة.
ألومنيوم متبقي أقل - ينتج مياهًا ذات بقايا ألومنيوم أقل، وهو أمر ضروري لسلامة مياه الشرب.
تركيبة سائلة مستقرة - لها مدة صلاحية أطول من محاليل PAC.
نقاء عالي - مناسب للصناعات الحساسة مثل الأدوية ومستحضرات التجميل والأغذية والمشروبات.
الاختلافات الكيميائية وأداء المعالجة
الميزة
كلوريد البولي ألومنيوم (PAC)
كلوروهيدرات الألومنيوم (ACH)
القاعدية
40-70%
≥80%
محتوى Al₂O₃
10-18% سائل / ~30% مسحوق
23-24%
الشكل
مسحوق، حبيبات، سائل
سائل بشكل أساسي
نطاق الأس الهيدروجيني
5-9
5-9 (أفضل في الماء البارد)
إنتاج الحمأة
معتدل
حجم حمأة أقل
الألومنيوم المتبقي
منخفض
منخفض جدًا
الاستقرار
مسحوق مستقر جدًا، سائل أقل استقرارًا
سائل مستقر جدًا
التكلفة
أقل، مستخدم على نطاق واسع
أعلى، درجة ممتازة
الاستخدامات الرئيسية
بلدي وصناعي، مياه الصرف الصحي
مياه الشرب، الأدوية، مستحضرات التجميل، المياه فائقة النقاء
أسئلة متكررة
ما الفرق بين ACH و PAC؟
كلاهما مخثرات فعالة تعتمد على الألومنيوم. ACH هو نوع عالي التركيز وعالي القاعدية من PAC مع محتوى Al13 أعلى وتعادل أقوى للشحنة. يتطلب جرعة أقل ويترك بقايا ألومنيوم أقل. PAC أكثر فعالية من حيث التكلفة وتنوعًا، ويستخدم على نطاق واسع في مياه الصرف الصحي البلدية والصناعية، بينما تجعل قاعدية ACH الأعلى وبقاياها الأقل مثالية لمياه الشرب والتطبيقات الممتازة.
أيهما أفضل لمياه الشرب: PAC أم ACH؟
ACH أفضل عادة لمياه الشرب بسبب بقايا الألومنيوم الأقل وتأثيره الأدنى على الأس الهيدروجيني عند الجرعات المنخفضة. PAC مناسب أيضًا، خاصة للأنظمة البلدية واسعة النطاق حيث تكون الفعالية من حيث التكلفة أمرًا بالغ الأهمية.
هل يقلل ACH من بقايا الألومنيوم بشكل أفضل من PAC؟
نعم. تسمح قاعدية ACH العالية والبلمرة بإزالة أيونات الألومنيوم بشكل أكثر كفاءة أثناء المعالجة، مما يقلل بشكل كبير من مستويات الألومنيوم المتبقية في المياه المعالجة. إنه الخيار المفضل لمعالجة مياه الشرب عالية المعايير.
خاتمة
يعد كلوريد البولي ألومنيوم (PAC) وكلوروهيدرات الألومنيوم (ACH) من المخثرات الحيوية القائمة على الألومنيوم، ولكل منهما مزايا مميزة في صناعة معالجة المياه. يعتمد الاختيار بينهما على أهداف المعالجة المحددة. يظل PAC الخيار الأول للمشاريع واسعة النطاق والحساسة للتكلفة نظرًا لأسعاره المعقولة وتطبيقاته الواسعة. يوفر ACH كفاءة فائقة، وبقايا أقل، واستقرارًا أعلى - مما يجعله الحل المثالي لمياه الشرب والصناعات المتخصصة الراقية.
بالنسبة للمشترين، يجب أن يأخذ القرار في الاعتبار جودة المياه، وأهداف الأداء، والتحكم في التكاليف، ومتطلبات الامتثال، وموثوقية سلسلة التوريد. يضمن الاختيار المستنير بين PAC و ACH معالجة فعالة، وجدوى اقتصادية، وعمليات مستدامة.
توفر OYI PAC مخصصًا ومواد كيميائية لمعالجة المياه ذات الصلة (PAM، SDIC، TCCA) للعملاء الصناعيين العالميين. مدعومين بمصنع مساحته 3000 متر مربع، ومخزون وفير، وتسليم سريع، نساعدك على تحقيق حلول معالجة مياه آمنة ومتوافقة وفعالة من حيث التكلفة.
اتصل بـ:oyi@oyipolymer.com
اطلب عينات، وصحائف بيانات فنية، ودعم الشراء بالجملة.
مزايا PAC على عوامل التخثر التقليدية
أداء أقوى للتخثر
PAC عبارة عن بوليمر غير عضوي عالي الجزيئي يحتوي على أيونات ألومنيوم بولي هيدروكسي (على سبيل المثال، Al₁₃، Al₁₅)، مع كثافة شحن أعلى وقدرة أقوى على تحييد الشحنة. يمكنه تحييد الشحنات السالبة على الجزيئات المعلقة بسرعة أكبر وتعزيز تكوين الكتلة السريع. حتى في ظل ظروف التعكر المنخفضة أو درجات الحرارة المنخفضة، فإنه يحافظ على أداء مستقر. في المقابل، تتفاعل العوامل التقليدية مثل كبريتات الألومنيوم بشكل أبطأ، وتنتج كتلًا أصغر حجمًا وأكثر مرونة، وتقدم نتائج معالجة أقل استقرارًا.
نطاق PH أوسع
تظل PAC فعالة ضمن نطاق الأس الهيدروجيني 5.0-9.0، بينما تعمل التخثرات التقليدية غالبًا ضمن نطاقات أضيق (عادةً 6.5-7.5). وهذا يجعل PAC أكثر مرونة واستقرارًا عند معالجة أنواع مختلفة من المياه الخام (الحمضية والقلوية والصناعية)، مما يقلل الحاجة إلى تعديلات متكررة للأس الهيدروجيني ويقلل التعقيد التشغيلي والتكاليف الكيميائية.
جرعة أقل وحمأة أقل
بفضل المحتوى النشط العالي لـ PAC وتفاعله القوي، فإن الجرعة المطلوبة هي فقط 30%-60% من مواد التخثر التقليدية لنفس تأثير العلاج. بالإضافة إلى ذلك، فإن كتل هيدروكسيد الألومنيوم التي تشكلها PAC كثيفة ومستقرة، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في حجم الحمأة بعد التسوية وانخفاض تكاليف نزح المياه والتخلص من الحمأة.
مياه أكثر نقاءً ومعدلات إزالة أعلى
الكتل التي شكلتها PAC تستقر بشكل أسرع وتزيل الجزيئات بشكل أكثر شمولاً. إنه يحسن بشكل كبير معدل إزالة التعكر واللون والمواد العضوية والحديد والمنغنيز والشوائب الأخرى، مما ينتج مياه أكثر وضوحًا وشفافية. تكون الكتل الناتجة أكبر وأكثر كثافة، مع أداء ترشيح ممتاز، مما يقلل الحمل على معدات الترشيح النهائية.
انخفاض التآكل وعمر أطول للمعدات
بالمقارنة مع كلوريد الحديديك ومواد التخثر التقليدية الأخرى، فإن منتجات التحلل المائي من PAC أكثر اعتدالًا وأقل تآكلًا للمعدات المعدنية وخزانات التخثر وخطوط الأنابيب. وهذا يساعد على إطالة عمر المعدات وتقليل تكاليف الصيانة.
صديقة للبيئة والصحةيحتوي PAC على نسبة منخفضة من الألومنيوم المتبقي ولا يغير بشكل كبير درجة حموضة الماء أثناء العلاج. من السهل فصل كتلها ولا تشكل أي خطر تلوث ثانوي، وتلبي المعايير الدولية لمياه الشرب (مثل منظمة الصحة العالمية، وكالة حماية البيئة، المملكة المتحدة). منتجات التخثر الثانوية لها تأثير ضئيل على البيئة، مما يجعلها أكثر ملاءمة لتطبيقات مياه الشرب وصناعة الأغذية.
الملكية / التخثر
PAC (كلوريد بولي ألومنيوم)
الشب (Al₂(SO₄)₃)
كلوريد الحديديك (FeCl₃)
نطاق الرقم الهيدروجيني الفعال
4-9
5.5-7.5
3-6
سرعة تشكيل الفلوك
سريع
معتدل
بطيء
حجم الحمأة
قليل
عالي
عالي
المعادن المتبقية
قليل
أعلى آل³⁺
ارتفاع Fe³⁺
حساسية درجة الحرارة
قليل
عالي
عالي
استقرار التخزين
ممتاز
فقير
معتدل
كفاءة التكلفة
عالي
واسطة
واسطة
الجرعة النموذجية
30-70 ملغم/لتر
60-150 ملغم/لتر
80-120 ملغم/لتر
خاتمة
أثبت كلوريد البولي ألمنيوم (PAC) أنه أحد أكثر مواد التخثر فعالية وموثوقية في معالجة المياه الحديثة. إن قدرته الفائقة على تحييد الشحنة، والقدرة على التكيف مع درجة الحموضة الواسعة، وإنتاج الحمأة المنخفض، تجعله بديلاً مثاليًا لمواد التخثر التقليدية مثل أملاح الشب أو الحديد. بالنسبة لمحطات معالجة المياه واسعة النطاق والمستخدمين الصناعيين الذين يبحثون عن أداء مستقر، وتكاليف تشغيل منخفضة، وموثوقية النظام على المدى الطويل، تقدم PAC حلاً متميزًا وتطلعيًا.
دعوة للعمل
هل تبحث عن مورد بالجملة موثوق به لكلوريد البولي ألومنيوم؟
اتصل بـ Kesen من OYI الآن للحصول على البيانات الفنية أو العينات أو عرض أسعار مخصص.
البريد الإلكتروني: oyi@oyipolymer.com
واتساب 8618795697338
العلامة التجارية: OYI – شريكك الموثوق في حلول معالجة المياه.
كيفية استخدام PAC بشكل صحيح
تحديد الجرعة المثلى
يجب تحديد جرعة PAC بناءً على جودة المياه ونتائج التجارب. عادةً ما يتم إجراء اختبار الجرّة (jar test): يتم إضافة PAC بتركيزات مختلفة لمراقبة معدل تكوين الندف ووضوح المياه. بشكل عام، يتم استخدام 10-50 ملغم/لتر لمعالجة مياه الشرب، و 30-200 ملغم/لتر لمعالجة مياه الصرف الصناعي. يجب أن تحقق الجرعة المثلى تكوين ندف كثيفة بسرعة وتحقيق أقل عكارة. يمكن أن يؤدي الإفراط في الجرعة إلى بقاء أيونات الألومنيوم أو عودة العكارة، لذا فإن الجرعات الدقيقة أمر بالغ الأهمية.
التحضير المسبق بالماء (Pre-dilution)
لضمان التفاعل الكامل والتوزيع المتساوي لـ PAC، يجب تخفيفه مسبقًا قبل الجرعات. عادةً:
لمعالجة مياه الصرف الصناعي: قم بتحضير محلول بنسبة 5٪ - 10٪.
لمعالجة مياه الشرب: قم بتحضير محلول بنسبة 1٪ - 3٪.
استخدم مياه نظيفة للتخفيف وامزج جيدًا لتجنب التكتل أو الترسيب. يجب تحضير المحلول حسب الحاجة لمنع التحلل المائي أو الترسيب بمرور الوقت.
تعديل درجة الحموضة (PH Adjustment)
يعمل PAC بشكل أفضل في نطاق درجة حموضة يتراوح بين 5.0 و 9.0، مع كون 6.5 و 7.5 هو الأمثل. إذا كانت المياه الخام حمضية جدًا، يمكن إضافة الجير أو كربونات الصوديوم. إذا كانت قلوية جدًا، يمكن استخدام حمض الكبريتيك المخفف أو حمض الهيدروكلوريك للتحييد. لا تعمل درجة الحموضة المناسبة على تحسين كفاءة التخثر فحسب، بل تقلل أيضًا من بقايا الألومنيوم وتعزز استقرار جودة المياه.
الخلط وتكوين الندف (Mixing and Flocculation)
بعد إضافة PAC، يمر بمرحلتين: الخلط السريع والترسيب البطيء.
الخلط السريع (200-300 دورة في الدقيقة، حوالي 1 دقيقة): يضمن الاتصال الكامل بين المادة المخثرة والجزيئات العالقة لإكمال معادلة الشحنة.
الترسيب البطيء (30-60 دورة في الدقيقة، حوالي 5-10 دقائق): يعزز جسر الامتصاص ونمو الندف، مما يؤدي تدريجيًا إلى تكوين ندف أكبر.
يساعد التحكم في سرعة ووقت التحريك أثناء هذه العملية على إنتاج ندف كثيفة ذات خصائص ترسيب جيدة.
الترسيب والترشيح (Sedimentation and Filtration)
بعد تكوين الندف، تنتقل العملية إلى الترسيب، حيث تستقر الندف الأكبر في القاع بفعل الجاذبية، مما يكمل فصل الصلب عن السائل. يستغرق الترسيب عادةً 30-60 دقيقة، اعتمادًا على حجم الندف ودرجة حرارة المياه. ثم يخضع السائل الراشح لترشيح رملي أو ترشيح غشائي لإزالة الجسيمات الدقيقة والشوائب المتبقية، مما ينتج عنه مياه صافية.
هذه الخطوة تحسن بشكل كبير من وضوح المياه وسلامتها، وتلبي معايير مياه الشرب أو إعادة الاستخدام الصناعي.
ما هو كلوريد البوليالمنيوم (PAC) ؟
كلوريد البوليالمنيوم (PAC) هو مادة تجميد البوليمر غير العضوية تتكون من أيونات الألومنيوم وأيونات الهيدروكسيد وأيونات الكلوريد. يمكن تمثيل صيغته الكيميائية على أنها [Al2 ((OH) nCl6−n]m ،حيث تحدد درجة البوليمرة والبسيطة قوتها ومدى تطبيقهاعلى عكس كبريتات الألومنيوم التقليدية (الم) ، يحتوي PAC على أنواع الألومنيوم المزودة من قبل (أساسا Al13) ، مما يعزز كثافة الشحنة وكفاءة التخثر.
النماذج الشائعة:
مسحوق PAC: صلب أصفر فاتح ذات نقاء عال، مناسب لمعالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصناعي.
بيضاء PAC: مادة PAC ذات جودة غذائية أو نقاء عال، مناسبة للمياه ذات النقاء العالي مثل مياه الشرب.
PAC السائل: محلول شفاف أصفر، مناسب للقياس في التطبيقات الصناعية ومناسب للعمليات المستمرة.
كل مواصفات مصممة لتلبية الاحتياجات الصناعية المختلفة من المصانع البلدية إلى عمليات التعدين.
كيف يعمل PAC كمضخم
تتضمن آلية عمل PAC كمجفف عدة خطوات رئيسية ، كل منها يلعب دورًا حاسمًا في معالجة المياه:
تحييد الشحنة
الجسيمات المعلقة في الماء عادة ما تكون مشحونة سلبياً، مما يجعلها تطرد بعضها البعض ويمنع تجميعها.الهيدروليز PAC لتشكيل مختلف أيونات هيدروكسيد الألومنيوم المعقدة، مثل Al ((OH) 2 + و Al2 ((OH) 24 + ، والتي تحمل شحنة إيجابية قوية. هذه تُحيّد بسرعة الشحنة السطحية للجسيمات المعلقة ،تقليل الطرد الكهربائي الساكن والسماح للجسيمات بالتثبيت والاستعداد للتجميع.
الامتصاص والجسر
بعد تحييد الشحنة ، تخضع مجمعات الهيدروكسيد في جزيئات PAC لردود فعل امتصاص مع الجسيمات. يمكن لهذه المجمعات أن تجمع بين الجسيمات المختلفة عبر السلاسل الجزيئية ،تشكيل تأثير "الجسر" الذي يجمع الجسيمات الصغيرة تدريجياً إلى حزم أكبرهذه المرحلة غالباً ما تحدد الهيكل الأولي واستقرار الفراخ.
التشنج أو التجفيف
عند جرعات أعلى أو ظروف درجة الحموضة المنخفضة ، تشكل PAC هيدروكسيد الألومنيوم المستعمرات (Al ((OH) 3) في الماء.تتصرف مثل شبكة لتجريف الجسيمات المعلقةهذه الآلية هي فعالة بشكل خاص في معالجة المياه ذات الغموض الشديد أو مياه الصرف الصناعي.
تشكيل الطحالب والترسب
بعد الامتصاص والجسر، العديد من الجسيمات الدقيقة تشكل الكتل الكثيفة والأكبر. من خلال التحريك البطيء وغيرها من الإجراءات الفيزيائية، تستمر الكتل في التصادم وتجميع،تصبح أكبر وأثقل، في نهاية المطاف تسكن تحت الجاذبية وتنتج مياه صافية فوق. فعالية هذه المرحلة تحدد الوضوح وكفاءة فصل المياه الصلبة السائلة.
تصفية وتوضيح
حتى بعد الرواسب ، قد تبقى جزيئات صغيرة في الماء. من خلال تصفية الرمل أو خطوات تصفية دقيقة أخرى ، يمكن إزالة هذه الصلبات المتعلقة بالبقايا والحبات الدقيقة بفعالية ،مما يؤدي إلى مياه عالية الوضوح مع نسبة ضئيلة من الشوائب.
هذه الخطوات تجعل من PAC مادة تجميد عالية الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة وصديقة للبيئة ، تستخدم على نطاق واسع في تنقية مياه الشرب ، ومعالجة مياه الصرف الصناعي ،وأنظمة مياه الصرف الصحي البلدية.
كيفية إزالة الجسيمات المعلقة باستخدام التخثر والطفرة؟
التخثر والتجفيف هي عمليات مهمة تستخدم في محطات معالجة المياه ومياه الصرف الصحي لإزالة الجسيمات المعلقة من المياه.غالباً ما تستخدم معاً لإزالة الجسيمات بشكل فعال والتي من شأنها أن تسبب في المياه أن تكون غامضة أو ملونةنوضّح ما هي التخثرات والتدفقات، وكيف تعمل، والخطوات النموذجية المتعلقة باستخدامها لتوضيح المياه.
عملية التخثر والتجفيف النموذجية
تتضمن العملية النموذجية للتخثر والتجفيف في محطة معالجة المياه الخطوات التالية:
1جرعة الجلط - يتم إضافة الجلط (مثل كبريتات الألومنيوم) ويتم خلطها بسرعة مع الماء. وهذا يسمح بتشتت الجلط وزعزعة استقرار الجسيمات الفورية.
2خلط الفلاش - يتم خلط الماء بسرعة لتعزيز تشتت الجرثومة وزعزعة استقرار الجسيمات المتساوية. يوزع هذا الخلط السريع أيضًا الجرثومة بالتساوي لعلاج ثابت.
3التدفق - يمر الماء بعد ذلك بفترة من الخلط اللطيف ولكن المستمر للتدفق. تصطدم جسيمات الطحالب وتجمع وتزداد في الحجم خلال عملية الخلط البطيئة هذه.
4الرواسب - تتدفق المياه إلى أحواض الرواسب حيث تتراكم الأقراص الثقيلة بواسطة الجاذبية ويتم إزالتها.
5التصفية - غالباً ما يخضع الماء الموضح لترشيح إضافي لوسائط الحبيبات لالتقاط أي رقائق وجسيمات متبقية.
6تصحيح الـ pH - قد يكون من الضروري إضافة الأحماض أو القواعد بعد التخثر لإعادة ضبط الـ pH النهائي للتوزيع.
الاستنتاج
التخثر والتدفق باستخدام مواد كيميائية مثل كبريتات الألومنيوم هي عملية معالجة مهمة تستخدم لتجميع الجسيمات المعلقة في الماء إلى مجموعات أكبر لإزالة فعالة.التخثر يزعزع استقرار شحنات الجسيمات في حين أن التجفيف يسبب الاصطدامات والتجميع من خلال الخلط اللطيفمع التنفيذ السليم، يمكن لهذه العمليات توضيح المياه الغامضة عن طريق توليد تكوينات الطحالب التي تستقر، مما ينتج مياه صافية للموارد.