น้ำยาบำบัดน้ำเสียถุงมือยาง
ตลาดถุงมือยางทั่วโลกเติบโตอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าขนาดตลาดจะสูงถึง 15.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2568 เพิ่มขึ้นสองเท่าเมื่อเทียบกับปี 2562 การเติบโตนี้มีสาเหตุหลักมาจากความต้องการด้านการดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้น ความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยของอาหารที่เพิ่มขึ้น และมาตรฐานการคุ้มครองทางอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการระบาดใหญ่ การฟื้นฟูการป้องกันการแพร่ระบาดให้เป็นปกติและการฟื้นตัวของปริมาณการผ่าตัดได้สนับสนุน-ความยืดหยุ่นของตลาดในระยะยาว
ห่วงโซ่อุตสาหกรรมของภาคถุงมือยางมีความชัดเจน ต้นน้ำประกอบด้วยการจัดหาวัตถุดิบยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์ ขั้นกลางคือการผลิตและการผลิตถุงมือ (รวมถึงการแปรรูปน้ำยาง การหลอมโลหะแม่พิมพ์ ฯลฯ) และปลายน้ำครอบคลุมหลายสาขา เช่น การดูแลสุขภาพ การแปรรูปอาหาร เคมีภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ และการทำความสะอาดในครัวเรือน ในบรรดาภาคส่วนเหล่านี้ ภาคการดูแลสุขภาพเป็นตลาดการใช้งานที่ใหญ่ที่สุด โดยมีส่วนแบ่งความต้องการมากกว่า 60% ตามมาด้วยภาคการแปรรูปอาหารและอุตสาหกรรม
I. ภาพรวมของลูกค้าสำหรับการบำบัดน้ำเสียจากถุงมือยาง
ผู้ผลิตถุงมือยางเป็นหนึ่งในลูกค้าหลักของบริการบำบัดน้ำเสียทางอุตสาหกรรม น้ำเสียของพวกเขาบำบัดได้ยากเนื่องจากมีอินทรียวัตถุสูง สารแขวนลอย และส่วนประกอบที่ซับซ้อน จำเป็นต้องมีโซลูชันที่ปรับแต่งเอง น้ำเสียที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตถุงมือยางส่วนใหญ่มาจากการทำความสะอาดแม่พิมพ์ด้วยมือ การกรอง แม่พิมพ์ทำความเย็น การทดสอบน้ำ อุปกรณ์และการล้างพื้น ฯลฯ น้ำเสียประเภทนี้มีปริมาณมาก มีสารแขวนลอยสูง (SS) มีความผันผวนอย่างมากในความเข้มข้นของสารอินทรีย์ และความเป็นพิษทางชีวภาพบางส่วน ทำให้เป็นหนึ่งในการบำบัดน้ำเสียอินทรีย์ที่ยากขึ้น- ด้วยกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้น กระบวนการตกตะกอนอย่างง่ายหรือกระบวนการทำให้กรด-เป็นกลางแบบดั้งเดิมไม่สามารถตอบสนองมาตรฐานการปล่อยออกได้อีกต่อไป องค์กรต่างๆ จะต้องอัปเกรดเป็นระบบบำบัดแบบครบวงจรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งทำให้เกิดความต้องการอย่างแพร่หลายสำหรับบริษัทวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมระดับมืออาชีพ


รูปภาพของถุงมือป้องกันที่ผลิต
ครั้งที่สอง การบำบัดน้ำเสียจากถุงมือยาง
กระบวนการผลิตถุงมือยางต้องใช้น้ำจำนวนมากในหลายขั้นตอน ส่งผลให้มีน้ำเสียทางอุตสาหกรรมจำนวนมาก
แหล่งที่มาหลัก ได้แก่ :
1. การทำความสะอาดแม่พิมพ์ด้วยมือ: ก่อนที่จะนำแม่พิมพ์ขึ้นรูปด้วยมือกลับมาใช้ใหม่ (แม่พิมพ์เซรามิกหรือโลหะ) จะต้องทำความสะอาดอย่างทั่วถึงเพื่อกำจัดน้ำยางที่ตกค้างและสารบ่ม กระบวนการนี้ทำให้เกิดน้ำเสียอินทรีย์ที่มีความเข้มข้นสูง
2. การกรองหลักและรอง: หลังจากที่ถุงมือจุ่มลงในน้ำยางแล้ว ถุงมือจะต้องผ่านการกรองน้ำร้อนหลายครั้งเพื่อส่งเสริมการบ่มและการกำจัดเชื้อรา น้ำกรองมีอนุภาคและสารเติมแต่งของน้ำยางที่ไม่แข็งตัว-จำนวนมาก
3. การทำความเย็นแม่พิมพ์: เพื่อเร่งกระบวนการขึ้นรูป แม่พิมพ์จำเป็นต้องได้รับการระบายความร้อน น้ำหล่อเย็นจะถูกนำกลับมาใช้ใหม่และบางส่วนถูกปล่อยลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย
4. กระบวนการตรวจสอบน้ำ: ถุงมือที่เสร็จแล้วจะต้องผ่านการตรวจจับการรั่วซึม พวกเขาจะถูกแช่ในน้ำสะอาดเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการปิดผนึก ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษต่ำ-แต่มีปริมาณมาก-เป็นน้ำเสียที่ใช้ชะล้าง
5. การทำความสะอาดอุปกรณ์และพื้น: ในระหว่างการบำรุงรักษาสายการผลิตรายวัน การล้างอุปกรณ์และพื้นยังผสมอยู่ในน้ำยาง สารทำความสะอาด ฯลฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของน้ำเสียรวม
กระบวนการเหล่านี้รวมกันส่งผลให้เกิดน้ำเสียที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น ปริมาณมาก มีความเข้มข้นของอินทรียวัตถุสูง สารแขวนลอย และความเป็นพิษทางชีวภาพ ซึ่งเป็นน้ำเสียทางอุตสาหกรรม-}ที่จะ-บำบัดได้ยาก


เปรียบเทียบภาพน้ำเสียและน้ำบำบัด
ที่สาม ผังกระบวนการบำบัดน้ำเสียจากถุงมือยาง
น้ำเสียที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตถุงมือยางเป็นการบำบัดน้ำเสียอินทรีย์-}ยาก- โดยส่วนใหญ่มาจากกระบวนการต่างๆ เช่น การทำความสะอาดแม่พิมพ์ด้วยมือ น้ำซึม แม่พิมพ์ทำความเย็น การจุ่มวัสดุยาง และอุปกรณ์และการล้างพื้น น้ำเสียประกอบด้วยสารอินทรีย์ที่มีความเข้มข้นสูง (เช่น อะคริโลไนไตรล์ บิวทาไดอีน) อิมัลซิไฟเออร์ ของแข็งแขวนลอย ความเข้มของสีสูง และความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพต่ำ บางชนิดก็มีความเป็นพิษทางชีวภาพเช่นกัน ดังนั้น จำเป็นต้องมีกระบวนการบำบัดร่วมหลายขั้นตอน{5}}เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการจำหน่าย
การบำบัดน้ำเสียของถุงมือยางมักปฏิบัติตามขั้นตอนหลัก 5 ขั้นตอนต่อไปนี้:
1. ก่อน-การรักษา
กำจัดอนุภาคแขวนลอยขนาดใหญ่ผ่านตะแกรง
เข้าสู่ถังควบคุมสำหรับการทำให้เป็นเนื้อเดียวกันและการทำให้เท่าเทียมกัน ปรับค่า pH และอุณหภูมิ และทำให้สภาวะทางเข้าของน้ำคงที่
2. การตกตะกอน / การบำบัดทางเคมีกายภาพ
เพิ่มสารตกตะกอน เช่น โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC), โพลีอะคริลาไมด์ (PAM) หรืออะลูมิเนียมซัลเฟตเพื่อทำให้คอลลอยด์และของแข็งแขวนลอยละเอียดรวมตัวกันเป็นก้อน
ตระหนักถึงการแยกของแข็ง-ของเหลวในถังตกตะกอน ซึ่งช่วยลด COD ความขุ่น และสีได้อย่างมาก
3. การบำบัดทางชีวภาพ
ใช้วิธีการตะกอนเร่ง, ลำดับชุดวิธีตะกอนเร่ง (SBR) หรือกระบวนการแบบไม่ใช้ออกซิเจน-แบบแอโรบิก (A/O)
ใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพในน้ำ ลดค่า BOD และ COD บางส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ทรีทเมนต์ล้ำลึก
เมื่อความต้องการน้ำทิ้งมีสูง ให้ใช้การกรองทราย การดูดซับถ่านกัมมันต์ การเกิดออกซิเดชันของโอโซน หรือการแยกเมมเบรน (เช่น การกรองแบบอัลตราฟิลเตรชัน รีเวิร์สออสโมซิส) เพื่อการทำให้บริสุทธิ์เพิ่มเติม
กำจัดสารอินทรีย์ทนไฟที่ตกค้าง ติดตามมลพิษ และเกลือ
5. การฆ่าเชื้อและการจำหน่าย
น้ำทิ้งสุดท้ายจะถูกฆ่าเชื้อด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตหรือคลอรีน ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค และเป็นไปตามมาตรฐานการปล่อยทิ้งหรือนำกลับมาใช้ใหม่
องค์กรบางแห่งมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพและจะเพิ่มการบำบัดออกซิเดชันทางเคมีก่อน-ก่อนการบำบัดทางชีวภาพ เพื่อลดผลการยับยั้งของสารพิษ เช่น อะคริโลไนไตรล์ต่อจุลินทรีย์
น้ำเสียอุตสาหกรรม → เครื่องกรองแบบแท่ง → ถังปรับสมดุล → การแข็งตัวและการตกตะกอน → ถังชีวเคมีแอโรบิก → ถังตกตะกอนทุติยภูมิ → การบำบัดขั้นสูง → การฆ่าเชื้อและการปล่อย
สามารถติดตั้งแผนภูมิการไหลของการบำบัดน้ำเสียได้
IV. กรณีศึกษาเฉพาะเรื่องการบำบัดน้ำเสียของถุงมือยาง
นำเสนอกรณีนี้ในรูปแบบกราฟิกและข้อความที่รวมกัน
โครงการบำบัดน้ำเสียการผลิตของ Jiangsu Deyue Security Protection Group Co., Ltd.
I. ภาพรวมโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการบำบัดน้ำเสียการผลิตของ Jiangsu Deyue Security Group Co., Ltd.

ภาพรวมน้ำเสีย: ผู้รับเหมาออกแบบโครงการตามวัสดุและข้อกำหนดที่ลูกค้าให้ไว้ ความสามารถในการบำบัดที่ออกแบบรวมของโครงการคือ 260 ลบ.ม./วัน ในบรรดาสิ่งเหล่านั้น น้ำเสียจากหอกู้คืน DMF อยู่ที่ 140 ลบ.ม./วัน น้ำเสียจากการผลิตถุงมือไนไตรล์อยู่ที่ 100 ลบ.ม./วัน และน้ำเสียในบ้านเรือนอยู่ที่ 20 ลบ.ม./วัน
มาตรฐานการออกแบบการไหลออก: ตามข้อกำหนดของหน่วยก่อสร้าง น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจะถูกระบายลงสู่ทางน้ำใต้ดินในเมืองโดยตรง คุณภาพน้ำต้องเป็นไปตามมาตรฐานขีดจำกัดการปล่อยทางอ้อมที่กำหนดไว้ใน "มาตรฐานการปล่อยมลพิษสำหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง" (GB27632-2016) และมาตรฐานของโรงบำบัดน้ำเสียแห่งที่สองของเทศมณฑลจินหู
ครั้งที่สอง อันตรายจากน้ำเสียจากถุงมือ:
น้ำเสียที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิตถุงมือส่วนใหญ่มาจากกระบวนการล้าง แหล่งที่มาของน้ำเสียได้แก่: น้ำเสียจากครัวเรือน, น้ำฝน, น้ำเสียจากกระบวนการ และน้ำเสียจากการทำความสะอาดโรงงาน ลักษณะของน้ำเสียคือน้ำเสียประเภทกรดและด่างจะถูกระบายออกเป็นครั้งคราวในระหว่างกระบวนการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำความสะอาดอุปกรณ์และล้างดิน การเปลี่ยนแปลงของน้ำเสียจะค่อนข้างมาก และการเปลี่ยนแปลงของ COD และปริมาณส่วนประกอบค่อนข้างบ่อย น้ำเสียในโรงงานประกอบด้วยก๊าซคลอรีนและคลอไรด์ไอออน ซึ่งมีผลกัดกร่อนต่ออุปกรณ์
ที่สาม คำอธิบายของกระบวนการบำบัดรักษาสิ่งแวดล้อม Guangbo:
บริษัทของเรามีกระบวนการกำจัดไนโตรเจนทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ GBDN โดยเฉพาะสำหรับน้ำเสียจากถุงมือ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการกำจัดไนโตรเจนทั้งหมดอย่างสมบูรณ์และเป็นไปตามมาตรฐานการปล่อย ในเวลาเดียวกัน ด้วยการย่อยสลายและการดูดซับของตะกอนเร่ง สารอินทรีย์ในน้ำจะถูกกำจัดออก จากนั้นน้ำที่ผ่านการบำบัดจะเข้าสู่ถังตกตะกอนเพื่อแยกตะกอนและน้ำ เพื่อให้บรรลุการปฏิบัติตามข้อกำหนดการปล่อยทิ้งขั้นสุดท้าย
Kanglongda (Vietnam) Security Technology Co., Ltd. โครงการบำบัดน้ำเสียและการใช้น้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่ (ระยะที่ 1)

I. ภาพรวมโครงการ:
ชื่อโครงการ: Kanglongda (Vietnam) Security Technology Co., Ltd. โครงการบำบัดน้ำเสียและนำกลับมาใช้ใหม่ (ระยะที่ 1)
การเลือกอุปกรณ์: เครื่องแยกสาม-เฟส เครื่องจ่ายน้ำ
ระดับการบำบัด: คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดเป็นไปตามมาตรฐานเกรด A
ครั้งที่สอง อันตรายจากถุงมือ น้ำเสีย:
นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการแพร่ระบาด ความต้องการถุงมือทางการแพทย์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และความต้องการถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้งก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมถุงมือ ปัญหาการบำบัดน้ำเสียจากถุงมือจึงกลายเป็นเรื่องสำคัญที่สุด เนื่องจากกระบวนการที่ซับซ้อนและคุณภาพน้ำที่ซับซ้อนในการบำบัดน้ำเสียของถุงมือไนไตรล์ มาตรฐานการปล่อยและความยากในการบำบัดน้ำเสียจึงค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีบริษัทบำบัดน้ำเสียมืออาชีพในการบำบัดอย่างเข้มงวดให้ได้มาตรฐาน
ที่สาม แหล่งน้ำเสีย:
แหล่งที่มาหลักของน้ำเสียคือน้ำเสียจากโรงงาน น้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่ และน้ำเข้มข้น (การระบายน้ำจากภายนอก) การไหลของน้ำเสียคือ 6,000 ลบ.ม./วัน ปริมาตรการระบายน้ำภายนอกน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1800 ลบ.ม./วัน และปริมาณน้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่มากกว่าหรือเท่ากับ 4200 ลบ.ม./วัน
IV. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีแอนแอโรบิก:
เทคโนโลยีไร้อากาศเป็นเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียราคาประหยัด-ที่ผสมผสานการบำบัดน้ำเสียเข้ากับการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ ในประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การขาดแคลนพลังงาน และเงินทุนไม่เพียงพอสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีแบบไม่ใช้ออกซิเจนมีการผลิตตะกอนเล็กน้อยและสามารถกำจัดมลพิษอินทรีย์ส่วนใหญ่ได้ สามารถสร้างประโยชน์หลายประการในการลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูคุณค่าที่เป็นประโยชน์
