응용/실험실 테스트
유성 폐수 PAC 및 PAM 응집 테스트
이 jar-test 비디오는 기름진 폐수 샘플에서 응고에 사용되는 PAC과 가교에 사용되는 PAM, 이어서 가시적인 플록 형성 및 액체-고체 분리를 보여줍니다. 이 경로는 기름 방울과 부유 고형물이 응고에 의해 불안정해질 수 있는 경우에 적합합니다. 계면활성제 또는 공정 화학으로 생성된 안정적인 유제는 PAM을 검사하기 전에 다른 일차 처리가 필요할 수 있습니다. 구매자는 오일 소스, 유리 또는 유화 상태, pH, 전도도, 계면활성제, 고형물 및 다운스트림 분리기를 식별한 다음 측정된 오일, 탁도, 플록 강도, 캐리오버 및 슬러지 거동을 대표적인 샘플과 비교해야 합니다.

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직접적인 답변
PAC 및 PAM은 샘플에 불안정한 물방울과 부유 물질이 포함된 경우 유성 폐수를 검사할 수 있습니다. 이 동영상에서 PAC는 응고 단계로, PAM은 연결 단계로 사용되어 가시적인 플록과 분리된 액상을 생성합니다. 안정적인 유제는 다른 일차 처리가 필요할 수 있으므로 테스트는 실제 오일 유형, 계면활성제, pH 및 하위 분리기와 일치해야 합니다.
오일 시스템을 식별하는 것부터 시작하십시오.
유리 오일, 기계적으로 분산된 오일 및 계면활성제 안정화 에멀젼은 동일한 방식으로 반응하지 않습니다. 공정 소스, 오일 또는 윤활유, 세척제, 온도, pH 및 유수 분리기가 이미 유리 오일을 제거했는지 여부를 기록합니다. 해당 컨텍스트는 PAC/PAM 화면의 관련성을 결정합니다.
클립은 하나의 샘플에서 눈에 보이는 반응을 보여줍니다. 공장 결정을 위해서는 미처리 및 응집제만 사용한 제어를 실행한 다음 최상의 PAC 조건 이후 PAM 등급을 비교하십시오. 실제 분리기에서 예상되는 전단력 하에서 플록이 침전, 부유 또는 파손되는지 관찰하십시오.
화학적 역할 및 연결된 등급
PAC 첫 번째 단계에 연결된 정확한 응집제 계열입니다. 제품 페이지에는 Al2O3 29% 이상, 염기도 40~90, pH 3.5~5의 분말이 나열되어 있습니다. PAM 브리징을 위한 연결된 폴리머 계열입니다. 적절한 PAM 전하는 조절된 액적 및 고체에 따라 달라지므로 현재 등급의 문서와 샘플을 사용하십시오.
공장에 필요한 분리 측정
시각적 명확성 외에도 현장 방법, 부유 물질 또는 탁도, 플록 강도, 분리된 슬러지 처리 및 부유, 침전 또는 여과와의 호환성을 기준으로 오일 및 그리스를 기록합니다. 선택된 조건이 통제된 식물 시험으로 이전될 수 있도록 시험 시트에 투여 순서와 혼합 프로필을 보관하십시오.
경로가 언제 변경되어야 하는지 인식
유리 오일이 이미 존재하는 경우 응집제를 사용하기 전에 스키밍 또는 중력 분리를 개선하십시오. 샘플이 합리적인 PAC 조건에서 안정적이고 우유빛 유제 상태를 유지하는 경우 단순히 PAM를 늘리는 대신 유화제, 온도 및 기본 유제 분해 단계를 조사하십시오. 처리 가능한 입자를 확대하려면 1차 컨디셔닝 단계 후에 폴리머를 사용하세요.
한 번에 한 가지 요소(시작 pH, 1차 응집제 조건, PAM 등급)를 변경하는 작은 시리즈를 실행하십시오. 이렇게 하면 실패를 해석할 수 있게 됩니다. 전단, 재활용 및 체류 시간은 조용한 실험실 비커에서 보이는 플록을 변화시킬 수 있으므로 현장의 실제 부유 또는 침전 장비에 최상의 상태를 유지하십시오.
기본 오일 및 그리스 결과, 화학물질 로트 식별자 및 분리된 슬러지 관찰 내용을 유지합니다. 이러한 필드를 통해 현장에서는 실험실 경로를 이후의 장비 시험과 비교할 수 있습니다. 운송으로 인해 실험실 샘플이 변경될 수 있으므로 샘플 온도와 유지 시간을 포함하십시오.
기술 사양
샘플 요청, 사양 또는 주문 기록을 준비할 때 이러한 소스 연결 필드를 사용하십시오.
| 필드 | 가치 | 소스 |
|---|---|---|
| 외관 | 황색 분말 | 제품 페이지 |
| 알루미나(Al₂O₃) | ≥29%; 표시된 일반 값: 30.15% | 제품 페이지 |
| 염기성 | 40~90%; 표시된 일반 값: 83.9% | 제품 페이지 |
| 수불용성 | 1.5% 이하; 표시된 일반적인 값: 0.3% | 제품 페이지 |
| pH | 1% 용액의 경우 3.5–5.0 | 제품 페이지 |
| 사용 가능한 카탈로그 양식 | 음이온성, 양이온성 및 비이온성 분말 등급 | 제품 페이지 |
| 고체 | ≥90% | 제품 페이지 |
응고-응집 vs 유제 파괴 경로
오일 상태에 따라 테스트할 가치가 있는 1차 처리 방법이 결정됩니다.
| 샘플 조건 | 첫 번째 화면 | 주요 증거 |
|---|---|---|
| 무료 오일 | 물리적 분리 | 스키밍 또는 분리기 로딩 |
| 불안정한 물방울과 고체 | PAC 다음 PAM | 플록 및 정화된 상 |
| 안정적인 유제 | 유제 파괴 경로 | 측정된 오일 및 상 분할 |
| 혼합폐수 | 병렬 제어 | 샘플 전반에 걸쳐 반복 가능한 성능 |
유수 선택 흐름
등급을 선택하기 전에 어떤 유수 데이터가 필요합니까?
오일 정체성과 유제 안정성은 스크리닝 경로를 선택할 때 가장 중요한 경계입니다.
- 오일 소스 및 자유, 분산 또는 유화 상태
- 계면활성제, 세척제 및 공정 첨가제
- pH, 전도도, 고체 및 측정된 오일
- 기존 분리기 및 슬러지 처리
- 필수 방전 또는 재사용 측정
구매자 질문
표시된 유수 테스트에서 PAC은 무엇을 합니까?
PAC은 반응하는 물방울과 부유 물질을 불안정하게 만드는 응고 단계로 선별됩니다.
PAC 이후에 PAM은 무엇을 합니까?
PAM은 조절된 입자를 분리할 수 있는 더 큰 플록으로 연결합니다.
PAC과 PAM는 모든 오일 에멀젼을 처리합니까?
안정적인 유제는 다른 일차 처리가 필요할 수 있습니다. 오일과 계면활성제 시스템을 먼저 식별하십시오.
어떤 결과를 측정해야 합니까?
공장의 오일 또는 탁도 매개변수를 측정하고 플록, 캐리오버, 슬러지 및 분리기 동작을 기록합니다.
구매자는 후보자 등급을 어떻게 요청할 수 있나요?
대표 샘플 데이터, 현재 화학 물질, 분리기 세부 정보 및 측정된 처리 목표를 보냅니다.
