ផ្ទះ / ព័ត៌មាន / ដំណើរការប្រព្រឹត្តិកម្មទឹកសំណល់ដែលមានគ្រោះថ្នាក់៖ ពីការប្រមូលផ្តុំហួតរហូតដល់ការសម្ងួតដោយសុញ្ញកាសសម្រាប់ ZLD

ដំណើរការប្រព្រឹត្តិកម្មទឹកសំណល់ដែលមានគ្រោះថ្នាក់៖ ពីការប្រមូលផ្តុំហួតរហូតដល់ការសម្ងួតដោយសុញ្ញកាសសម្រាប់ ZLD

មើល៖ 0     អ្នកនិពន្ធ៖ កម្មវិធីនិពន្ធគេហទំព័រ ពេលវេលាបោះពុម្ព៖ 2026-08-10 ប្រភពដើម៖ គេហទំព័រ

សាកសួរ

ប៊ូតុងចែករំលែក facebook
ប៊ូតុងចែករំលែក twitter
ប៊ូតុងចែករំលែកបន្ទាត់
ប៊ូតុងចែករំលែក wechat
linkedin ប៊ូតុងចែករំលែក
ប៊ូតុងចែករំលែក pinterest
ប៊ូតុងចែករំលែក whatsapp
ចែករំលែកប៊ូតុងចែករំលែកនេះ។
ដំណើរការប្រព្រឹត្តិកម្មទឹកសំណល់ដែលមានគ្រោះថ្នាក់៖ ពីការប្រមូលផ្តុំហួតរហូតដល់ការសម្ងួតដោយសុញ្ញកាសសម្រាប់ ZLD

គ្រឿងបរិក្ខារឧស្សាហកម្មប្រឈមមុខនឹងអាណត្តិដ៏តឹងរឹងសម្រាប់ការចោលទឹកសំណល់ដែលមានគ្រោះថ្នាក់។ ការ​ដឹក​ជញ្ជូន​សំណល់​រាវ​ត្រូវ​ចំណាយ​ថវិកា​ប្រតិបត្តិការ និង​បង្ហាញ​ឱ្យ​ឃើញ​ពី​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ផ្នែក​ច្បាប់​ធ្ងន់ធ្ងរ។ វិធីសាស្រ្តនៃការព្យាបាលតាមស្តង់ដារជាធម្មតាឈប់នៅការកាត់បន្ថយកម្រិតសំឡេងជាមូលដ្ឋាន។ អ្នកដំណើរការទឹកហូរតាមរយៈការច្រោះបឋម និងការហួតជាមូលដ្ឋាន។ វាយកផ្នែកមួយនៃទឹកចេញ ប៉ុន្តែបន្សល់ទុកនូវទឹកប្រៃដែលមានជាតិ viscous ដែលមានជាតិពុលខ្លាំង ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាវត្ថុរាវម្តាយ។ ការគ្រប់គ្រងសារធាតុរាវដែលនៅសេសសល់នេះគឺជាសុបិន្តអាក្រក់ផ្នែកដឹកជញ្ជូន។ ការសម្រេចបាននូវ Zero Liquid Discharge (ZLD) ពិតប្រាកដ តម្រូវឱ្យឆ្លងកាត់ឧបសគ្គជាក់លាក់នេះ។ ប្រព័ន្ធទំនើបត្រូវតែឈានដល់គោលដៅពីរផ្សេងគ្នា៖ ទាញយកម៉ាស៊ីនចម្រោះដែលមានភាពបរិសុទ្ធខ្ពស់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ឡើងវិញភ្លាមៗ និងកាត់បន្ថយកាកសំណល់គ្រោះថ្នាក់ដែលនៅសេសសល់ទៅជាវត្ថុរឹងស្ងួត។ អ្នកមិនអាចសម្រេចវាដោយប្រើគ្រីស្តាល់ស្តង់ដារបានទេ។ វិធីសាស្រ្តដែលអាចទុកចិត្តបំផុតរួមបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាកំដៅកម្រិតខ្ពស់។ អ្នកបញ្ចូលគ្នាមួយ។ MVR Evaporator សម្រាប់ការផ្តោតអារម្មណ៍បឋមជាមួយនឹងការឧទ្ទិស ប្រព័ន្ធសម្ងួតវត្ថុរាវម្តាយ ។ ដោយបញ្ចប់ដំណើរការជាមួយ ក ម៉ាស៊ីនសម្ងួតបូមធូលីសម្រាប់ ZLD អ្នកបំលែងកាកសំណល់រាវរឹងទៅជានំរឹងដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន ដោយបិទរង្វិលជុំលើការអនុលោមតាមបរិស្ថាន។

តារាងមាតិកា

គន្លឹះដក

  • ស្ថាបត្យកម្មរួមគឺជាកាតព្វកិច្ច៖ ដំណើរការ ZLD ជោគជ័យគឺជាស៊េរីនៃបច្ចេកវិទ្យារូបវិទ្យា គីមី និងកម្ដៅ។ ការរៀបចំទុកជាមុន និងការច្រោះភ្នាសត្រូវតែត្រូវបានក្រិតតាមខ្នាតយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះដើម្បីការពារទ្រព្យសម្បត្តិកម្ដៅខាងក្រោម។

  • True ZLD ទាមទារការសម្ងួតដំណាក់កាលចុងក្រោយពិសេស៖ គ្រីស្តាល់ស្តង់ដារ ជារឿយៗបរាជ័យនៅពេលប្រើទឹកប្រៃដែលមានជាតិ viscous ខ្ពស់ និងស្មុគស្មាញ។ ប្រព័ន្ធសម្ងួតម្តាយ-រាវដែលខិតខំប្រឹងប្រែងគឺត្រូវបានទាមទារសម្រាប់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃរាវទៅរឹង។

  • OPEX Optimization តាមរយៈ MVR៖ ឧបករណ៍រំហួត Mechanical Vapor Recompression (MVR) កាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងនូវថាមពលនៃដំណាក់កាលប្រមូលផ្តុំដំបូង បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឧបករណ៍រំហួតពហុបែបប្រពៃណី។

  • សុវត្ថិភាពសីតុណ្ហភាពទាប៖ ការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនបូមធូលីសម្រាប់ ZLD ធានាថាសមាសធាតុគ្រោះថ្នាក់ដែលងាយនឹងឆេះ ឬងាយនឹងបង្កជាហេតុត្រូវបានសម្ងួតដោយសុវត្ថិភាពនៅសីតុណ្ហភាពទាប ការពារការបំពុលបន្ទាប់បន្សំ ឬការបំផ្លាញឧបករណ៍។

  • System Synergy កំណត់ ROI៖ លទ្ធភាពហិរញ្ញវត្ថុនៃគម្រោង ZLD អាស្រ័យទៅលើការរួមបញ្ចូលយ៉ាងរលូននៃការរៀបចំជាមុន ការផ្តោតអារម្មណ៍ MVR និងការសម្ងួតបូមធូលីចុងក្រោយ ដើម្បីកាត់បន្ថយពេលវេលារងចាំ និងការចំណាយលើការថែទាំ។

ចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការធ្វើតេស្តទឹកសំណល់ដែលមានគ្រោះថ្នាក់ និងការព្យាបាលជាមុន

ការប្រមូលទឹកសំណល់ និងការវិភាគគីមី

អ្នក​មិន​អាច​រចនា​ប្រព័ន្ធ​កម្ដៅ​មុខងារ​ដោយ​មិន​ដឹង​ច្បាស់​ថា​មាន​អ្វី​នៅ​ក្នុង​ទឹក​នោះ​ទេ។ ការវិភាគដ៏ទូលំទូលាយនៃទម្រង់ទឹកសំណល់គឺជាជំហានដំបូងចាំបាច់។ វិស្វករត្រូវតែវាយតម្លៃសមាសធាតុគីមីពិតប្រាកដនៃសារធាតុចម្រោះ មុនពេលកំណត់ទំហំឧបករណ៍ណាមួយ។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការវាស់វែងច្បាស់លាស់នៃសារធាតុរំលាយសរុប (TDS) ការផ្ទុកសរីរាង្គ (COD/BOD) ការប្រមូលផ្តុំលោហៈធ្ងន់ និងកម្រិត pH ។ ការរំលងដំណាក់កាលវិភាគនេះធានាការបរាជ័យឧបករណ៍។ ឌីណាមិកកម្ដៅនៃការហួតគឺពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើការកើនឡើងនៃចំណុចរំពុះ និងខ្សែកោង viscosity នៃសារធាតុរាវជាក់លាក់របស់អ្នក។

ការប្រែប្រួលនៅក្នុងស្ទ្រីមកាកសំណល់កំណត់ការជ្រើសរើសពិតប្រាកដនៃបច្ចេកវិទ្យារូបវិទ្យា គីមី និងកម្ដៅ។ ការផ្ទុកសរីរាង្គខ្ពស់ទាមទារដំណើរការអុកស៊ីតកម្មកម្រិតខ្ពស់ មុនពេលការព្យាបាលកំដៅចាប់ផ្តើម។ ការកើនឡើងកំហាប់នៃលោហធាតុធ្ងន់ជាក់លាក់ ទាមទារឱ្យមានទឹកភ្លៀងគីមីគោលដៅ។ ទិន្នន័យវិភាគដែលបានប្រមូលក្នុងដំណាក់កាលនេះបង្កើតជាបន្ទាត់មូលដ្ឋានប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក។ វាកំណត់លោហធាតុនៃរំហួត ទំហំនៃម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ និងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធមេកានិចជាក់លាក់នៃគ្រឿងសម្ងួត។

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រទឹកសំណល់

ជួរហានិភ័យខ្ពស់ធម្មតា។

ផលប៉ះពាល់លើប្រព័ន្ធកំដៅ

សកម្មភាពព្យាបាលមុនដែលត្រូវការ

សារធាតុរំលាយសរុប (TDS)

30,000 - 80,000 mg/L

បង្កើនចំណុចរំពុះ; ជំរុញតម្រូវការថាមពលម៉ាស៊ីនបង្ហាប់។

ការផ្តោតអារម្មណ៍បឋមតាមរយៈ Reverse Osmosis (RO) ឬ Ultrafiltration (UF) ។

ភាពរឹង (កាល់ស្យូម/ម៉ាញ៉េស្យូម)

> 500 mg/L

បណ្តាលឱ្យមានមាត្រដ្ឋានធ្ងន់ធ្ងរ រហ័សនៅលើបំពង់ផ្លាស់ប្តូរកំដៅ បំផ្លាញប្រសិទ្ធភាព។

ការបន្ទន់ផេះ-សូដា ឬជ័រផ្លាស់ប្តូរអ៊ីយ៉ុងគោលដៅ។

សរីរាង្គ (COD)

> 5,000 mg/L

បង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ពពុះដ៏ធំ និងការបំភាយងាយនឹងបង្កជាហេតុអំឡុងពេលហួត។

ដំណើរការអុកស៊ីតកម្មកម្រិតខ្ពស់ (AOP) ឬការច្រោះកាបូនដែលបានធ្វើឱ្យសកម្ម។

កម្រិត pH

< 4.0 ឬ > 10.0

បង្កឱ្យមានភាពច្រេះច្រេះ និងស្ត្រេសក្នុងការបំបែកលោហៈស្ដង់ដារ។

កម្រិតថ្នាំអព្យាក្រឹតដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដើម្បីរក្សាកម្រិតមូលដ្ឋានអព្យាក្រឹត។

ការព្យាបាលបឋមនិងអនុវិទ្យាល័យ

ការព្យាបាលដោយរាងកាយ និងគីមី កំណត់ភាពជាប់បានយូរនៃប្រព័ន្ធ។ ប្រតិបត្តិករត្រូវតែយកចេញនូវសារធាតុដែលផ្អាកតាមរយៈការ coagulation, flocculation, និងការបំភ្លឺ។ ការកែតម្រូវកម្រិត pH យ៉ាងត្រឹមត្រូវការពារការច្រេះអាស៊ីត និងការធ្វើមាត្រដ្ឋានអាល់កាឡាំង។ ការបន្ទន់ជាតិគីមីគឺជាការចាំបាច់ដាច់ខាតក្នុងកម្មវិធីទឹកសំណល់ដែលមានគ្រោះថ្នាក់។ វាការពារបរិក្ខារកំដៅក្រោមទឹកពីការប្រឡាក់សារធាតុរ៉ែធ្ងន់ធ្ងរ។ កាល់ស្យូម ម៉ាញេស្យូម និងអ៊ីយ៉ុងស៊ីលីកានឹងធ្វើមាត្រដ្ឋានឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅយ៉ាងឆាប់រហ័ស ប្រសិនបើមិនព្យាបាល។ នៅពេលដែលទម្រង់មាត្រដ្ឋាន ប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្ទេរកំដៅធ្លាក់ចុះដល់សូន្យក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃ ដោយបង្ខំអ្នកឱ្យបិទរោងចក្រសម្រាប់ការសម្អាតគីមីដ៏ខ្លាំងក្លា។

ការព្យាបាលបន្ទាប់បន្សំប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធភ្នាសកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីដោះស្រាយការកាត់បន្ថយបរិមាណដំបូង។ បច្ចេកវិជ្ជាដូចជា Ultrafiltration (UF) និង Reverse Osmosis (RO) ទាញយកទឹកស្អាតយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព មុនពេល brine ប្រមូលផ្តុំខ្លាំងពេក។ UF យកភាគល្អិតល្អ និងម៉ាក្រូម៉ូលេគុលធំៗ ការពារភ្នាស RO ដ៏ឆ្ងាញ់ពីការខូចខាតរាងកាយ។ បន្ទាប់មកប្រព័ន្ធ RO រុញទឹកសំណល់ទៅដែនកំណត់ osmotic របស់វា ដោយយកមកវិញនូវភាគរយដ៏សំខាន់នៃទឹកស្អាត។ ដំណាក់កាលបន្ទាប់បន្សំនេះកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងនូវបន្ទុកធារាសាស្ត្រនៅលើឧបករណ៍កំដៅខាងក្រោម ធ្វើឱ្យការប្រើប្រាស់ថាមពលសរុបនៃកន្លែងមានសុទិដ្ឋិនិយម។

ហេតុអ្វីបានជាទឹកសំណល់គ្រោះថ្នាក់ធ្វើឱ្យការហូរចេញរាវសូន្យពិបាក

ការកំណត់ 'រាវម្តាយ' កដប

ប្រព័ន្ធ Membrane ប្រឈមនឹងដែនកំណត់សម្ពាធ osmotic យ៉ាងតឹងរឹងនៅក្នុងកម្មវិធីកាកសំណល់គ្រោះថ្នាក់។ Reverse Osmosis និង Ultrafiltration មិនអាចដំណើរការសារធាតុរាវលើសពីកម្រិតកំហាប់ជាក់លាក់បានទេ។ ដែនកំណត់នេះជាធម្មតាស្ថិតនៅចន្លោះពី 60,000 ទៅ 80,000 mg/L TDS អាស្រ័យលើបច្ចេកវិទ្យាភ្នាសជាក់លាក់ និងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបូម។ ការរុញភ្នាសលើសពីដែនកំណត់នេះបណ្តាលឱ្យមានកំហុសដែលមិនអាចត្រឡប់វិញបាន និងការដាច់មេកានិច។ ដែនកំណត់ជាមូលដ្ឋាននេះបង្ខំឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរទៅបច្ចេកវិទ្យាកម្ដៅសម្រាប់ការផ្តោតអារម្មណ៍បន្ថែមទៀត។

អនុផលដែលបន្សល់ទុកបន្ទាប់ពីការប្រមូលផ្តុំកំដៅបឋមគឺអង្គធាតុរាវម្តាយ។ អង្គធាតុរាវនេះតំណាងឱ្យការរាំងស្ទះចុងក្រោយនៅក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ហូររាវសូន្យ។ វាមានកំហាប់ខ្ពស់ ច្រេះខ្លាំង និងមាន viscosity ស្រដៀងនឹងសុីរ៉ូធ្ងន់ ឬបេតុងសើម។ ការដឹកជញ្ជូន និងការចោលកាកសំណល់ដែលមានគ្រោះថ្នាក់រាវនេះ ទទួលខុសត្រូវផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងផ្លូវច្បាប់យ៉ាងធំធេង។ ស្ថាប័ននិយតកម្មកំណត់ការតាមដានយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបង្ហាញឱ្យឃើញ និងដាក់ពិន័យយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចោលរាវមិនត្រឹមត្រូវ។ ការបំប្លែងសារធាតុរអិលដែលមានគ្រោះថ្នាក់នេះទៅជាសំណល់រឹងស្ងួតបង្ហាញពីការទទួលខុសត្រូវទាបជាងយ៉ាងខ្លាំង។ សំណល់រឹងស្ងួតមានតម្លៃថោកជាងក្នុងការដឹកជញ្ជូន និងគ្រប់គ្រង។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជោគជ័យសម្រាប់ប្រព័ន្ធ ZLD

ការអនុវត្ត ZLD ដ៏ជោគជ័យទាមទារឱ្យមានការជួបប្រជុំគ្នានូវមូលដ្ឋានប្រតិបត្តិការដ៏តឹងរឹងដែលហួសពីការហួតជាមូលដ្ឋាន។ ប្រព័ន្ធនេះត្រូវតែដំណើរការជាបន្តបន្ទាប់ដោយមិនទទួលរងនូវការធ្វើមាត្រដ្ឋានធ្ងន់ធ្ងរ ឬតម្រូវឱ្យមានការអន្តរាគមន៍ដោយដៃប្រចាំថ្ងៃ។ វាត្រូវតែបង្កើនការស្ទុះងើបឡើងវិញនៃទឹកដែលបានព្យាបាលដោយធានាថា condensate បំពេញតាមស្តង់ដារភាពបរិសុទ្ធដែលត្រូវការសម្រាប់ប៉មត្រជាក់ ឬទឹកចំណីក្នុងឡចំហាយ។ រាល់ការធ្លាក់ចុះដែលបានរកឃើញវិញ កាត់បន្ថយការពឹងផ្អែករបស់គ្រឹះស្ថានលើការផ្គត់ផ្គង់ទឹកក្នុងក្រុង និងកាត់បន្ថយការចំណាយលើការប្រើប្រាស់ទឹកឆៅ។

ប្រតិបត្តិករត្រូវការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលក្នុងមួយតោននៃទឹកដែលហួត។ ដំណើរការកំដៅគឺពឹងផ្អែកខ្លាំងលើថាមពល។ ប្រសិទ្ធភាពកំណត់លទ្ធភាពហិរញ្ញវត្ថុនៃគម្រោងទាំងមូល។ ជាចុងក្រោយ ប្រព័ន្ធត្រូវតែបង្កើតទិន្នផលរឹងចុងក្រោយដែលឆ្លើយតបទៅនឹងអាណត្តិនៃការចាក់សំរាមក្នុងតំបន់ ឬការស្តារឡើងវិញ។ នំរឹងត្រូវតែឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តតម្រងថ្នាំលាបស្តង់ដារ និងបង្ហាញកម្រិតសំណើមទាបគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារការលេចធ្លាយ។ ការសម្រេចបាននូវលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំងនេះទាមទារការរួមបញ្ចូលយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅគ្រប់ដំណាក់កាលនៃការព្យាបាលរូបវិទ្យា គីមី និងកម្ដៅ។

MVR Evaporator និង Vacuum Dryer សម្រាប់ប្រព័ន្ធ ZLD

ជំហានទី 1៖ ប្រមូលផ្តុំទឹកសំណល់ដែលមានគ្រោះថ្នាក់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនរំហួត MVR

យន្តការនៃការបង្ហាប់ចំហាយមេកានិកនៅក្នុងបរិបទដែលមានគ្រោះថ្នាក់

MVR Evaporator មានមុខងារជាអ្នកប្រមូលផ្តុំទឹកប្រៃបឋមនៅក្នុងបរិក្ខារទំនើបៗ។ ប្រព័ន្ធនេះដំណើរការដោយការកែច្នៃឡើងវិញនូវចំហាយទឹកបន្ទាប់បន្សំដែលបានបង្កើតកំឡុងពេលដំណើរការហួត។ ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់មេកានិចបង្ហាប់ចំហាយទឹកនេះ បង្កើនសម្ពាធ និងសីតុណ្ហភាពរបស់វា។ បន្ទាប់មក ចំហាយទឹកដែលបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនេះត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅវិញ ដើម្បីកំដៅទឹកសំណល់ដែលចូលមក។ រង្វិលជុំកែច្នៃបន្តនេះលុបបំបាត់តម្រូវការសម្រាប់ការចាក់ចំហាយស្រស់ជាបន្តបន្ទាប់ពីឡចំហាយខាងក្រៅ ដោយកាត់បន្ថយតម្រូវការថាមពលកម្ដៅយ៉ាងខ្លាំង។

កម្មវិធីកាកសំណល់ដែលមានគ្រោះថ្នាក់តម្រូវឱ្យមានការសម្របខ្លួនក្នុងការរចនាជាក់លាក់ ដើម្បីដោះស្រាយសក្ដានុពលនៃសារធាតុរាវស្មុគស្មាញ។ ការដួលរលំខ្សែភាពយន្តឬការរចនាចរាចរដោយបង្ខំគឺចាំបាច់យ៉ាងតឹងរ៉ឹង។ ឧបករណ៍រំហួតខ្សែភាពយន្តធ្លាក់ចុះ ចែកចាយអង្គធាតុរាវឱ្យស្មើៗគ្នានៅទូទាំងជញ្ជាំងខាងក្នុងនៃបំពង់កំដៅ បង្កើតស្រទាប់ផ្ទេរកំដៅស្តើង និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ ប្រព័ន្ធឈាមរត់ដោយបង្ខំ ប្រើប្រាស់ស្នប់លំហូរតាមអ័ក្សដ៏ធំ ដើម្បីរក្សាល្បឿនបំពង់ខ្ពស់។ ចលនារហ័សនេះការពារការតិត្ថិភាពខ្ពស់នៅជញ្ជាំងបំពង់ ដោយមានប្រសិទ្ធភាពបញ្ឈប់ការគ្រីស្តាល់មុនអាយុ និងការធ្វើមាត្រដ្ឋានលើផ្ទៃផ្ទេរកំដៅ។

លំដាប់ប្រតិបត្តិការសម្រាប់ដំណាក់កាលប្រមូលផ្តុំ MVR ស្ដង់ដារដើរតាមមាគ៌ាមេកានិចដ៏តឹងរឹង៖

  1. ម៉ាស៊ីនបូមទឹកណែនាំទឹកប្រៃដែលបន្ទន់ដោយគីមី ចូលទៅក្នុងបណ្តាញផ្លាស់ប្តូរកំដៅបឋម។

  2. ម៉ាស៊ីនបូមដែលមានចលនាឡើងវិញដ៏ធំ ជំរុញសារធាតុរាវតាមបំពង់ក្នុងល្បឿនខ្ពស់ ដើម្បីការពារការឡើងជញ្ជាំង និងការពុះក្នុងមូលដ្ឋាន។

  3. នៅពេលដែលទឹកហួត ឧបករណ៍បង្ហាប់មេកានិកទាញទៅក្នុងចំហាយបន្ទាប់បន្សំ បង្កើនសម្ពាធ និងកំដៅមិនទាន់ឃើញច្បាស់។

  4. ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់បញ្ចេញចំហាយទឹកដែលបានដំឡើងកំណែត្រឡប់ទៅផ្នែកខាងសែលនៃឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅ ដោយផ្ទេរកំដៅទៅចំណីដែលចូលមក។

  5. condensate ស្អាត​ត្រូវ​បាន​ស្រង់​ចេញ​សម្រាប់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ឡើង​វិញ​របស់​រុក្ខជាតិ ខណៈ​ពេល​ដែល​សារធាតុ​រំអិល​ដែល​មាន​កំហាប់​ខ្លាំង​ត្រូវ​បាន​រំសាយ​ចេញ​ទៅ​ដំណាក់កាល​ស្ងួត។

ការជ្រើសរើសសម្ភារៈនិងភាពធន់ទ្រាំនឹងការ corrosion

លោហធាតុគឺជាទិដ្ឋភាពសំខាន់មួយនៅពេលដំណើរការស្ទ្រីមដែលមានជាតិក្លរួខ្ពស់ ឬអាស៊ីតខ្លាំង។ ដែកថែបកាបូនស្តង់ដារ ឬដែកអ៊ីណុក 304 មូលដ្ឋាននឹងបរាជ័យក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ក្រោមលក្ខខណ្ឌឈ្លានពានទាំងនេះ។ វិស្វករត្រូវតែបញ្ជាក់សម្ភារៈពិសេសដូចជា Titanium, Duplex Stainless Steel (ដូចជា 2205 ឬ 2507) ឬយ៉ាន់ស្ព័រដែលមាននីកែលខ្ពស់ដូចជា Hastelloy។ បរិស្ថានដែលមានក្លរួខ្ពស់ ជាពិសេសនៅសីតុណ្ហភាពកើនឡើងខ្ពស់ ទាមទារថ្នាក់ទីតានីញ៉ូម ដើម្បីការពារការជ្រាបទឹក ការ corrosion crevice និងការបង្ក្រាបការ corrosion ភាពតានតឹង។

ការវិភាគតម្លៃ-អត្ថប្រយោជន៍ ពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសម្ភារៈបុព្វលាភ បើទោះបីជាការចំណាយដើមទុនដំបូងក៏ដោយ។ ការចំណាយដើមទុនដំបូងកាន់តែខ្ពស់ការពារការបរាជ័យប្រតិបត្តិការដ៏មហន្តរាយ។ ការបរាជ័យឧបករណ៍មិនគ្រប់ខែនាំឱ្យមានការផ្អាកផលិតកម្មដ៏ធំ ការលេចធ្លាយសារធាតុគីមីគ្រោះថ្នាក់ និងការជំនួសបន្ទាន់ដែលមានតម្លៃថ្លៃ។ ការវិនិយោគលើលោហធាតុត្រឹមត្រូវ ធានាបាននូវកប៉ាល់រំហួត និងបំពង់ផ្លាស់ប្តូរកំដៅ រស់រានមានជីវិតពីធាតុគីមីដ៏អាក្រក់នៃអង្គធាតុរាវម្តាយដែលប្រមូលផ្តុំអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍។

ជំហានទី 2: ព្យាបាល Brine ប្រមូលផ្តុំជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសម្ងួត Mother-Liquid

ហេតុអ្វីបានជាគ្រីស្តាល់បុរាណបរាជ័យ

សារធាតុគ្រីស្តាល់ស្ដង់ដារមានការតស៊ូយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងកាកសំណល់គ្រោះថ្នាក់ដែលមានជាតិ viscosity អំបិលចម្រុះ។ គ្រីស្តាល់បែបប្រពៃណីពឹងផ្អែកលើខ្សែកោងរលាយដែលអាចព្យាករណ៍បាន និងការលូតលាស់គ្រីស្តាល់ឯកសណ្ឋាន។ ទឹកសំណល់ដែលមានគ្រោះថ្នាក់មានលាយបញ្ចូលគ្នាដ៏ច្របូកច្របល់នៃសមាសធាតុសរីរាង្គ លោហធាតុធ្ងន់ និងអំបិលអសរីរាង្គដែលប្រកួតប្រជែង។ ការពិតនៃប្រតិបត្តិការរួមមានការស្ទះញឹកញាប់ ការបង្កើតគ្រីស្តាល់មិនស៊ីសង្វាក់គ្នា និងព្រឹត្តិការណ៍ពពុះដ៏ធំ។ អំបិលចម្រុះមិនគ្រីស្តាល់ស្មើគ្នាទេ។ ពួកគេធ្លាក់ចេញពីដំណោះស្រាយដែលមិនអាចទាយទុកជាមុនបាន។

ព្រឹត្ដិការណ៍ទឹកភ្លៀងដ៏ច្របូកច្របល់ទាំងនេះបង្កើតបានជាកំណកស្អិត ដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន ដែលឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅមិនល្អ និងបំផ្លាញត្រាស្នប់។ ការថែទាំខ្ពស់ទាមទារឱ្យមានការដំឡើងបែបប្រពៃណី ដោយតម្រូវឱ្យប្រតិបត្តិករធ្វើបំពង់បំផ្ទុះដោយដៃញឹកញាប់។ ឧទ្ទិស ប្រព័ន្ធសម្ងួតម្តាយ-រាវ បម្រើជាអន្តរការី ឬជំនួសចាំបាច់។ វាគ្រប់គ្រងកម្មវិធីដែលមានគ្រោះថ្នាក់ស្មុគស្មាញដែលគ្រីស្តាល់បែបប្រពៃណីបរាជ័យទាំងស្រុង។ វាផ្តោតលើការដកសំណើមដោយកម្លាំង brute-force ជាជាងការរីកលូតលាស់គ្រីស្តាល់ឆ្ងាញ់។

ការរួមបញ្ចូលជាមួយដំណើរការខាងលើ

សារធាតុរអិលដែលប្រមូលផ្តុំត្រូវតែត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នបន្ទាប់ពីការហួតបឋមដើម្បីការពារប្រព័ន្ធពីការរឹបអូស។ ម៉ាស៊ីនបូមផ្លាស់ទីលំនៅវិជ្ជមានពិសេស ដូចជា បែហោងធ្មែញរីកចម្រើន ឬម៉ាស៊ីនបូម rotary lobe ផ្ទេរសារធាតុរាវក្រាស់ពីរំហួតទៅប្រព័ន្ធធុងកំដៅនៃអង្គភាពសម្ងួត។ ម៉ាស៊ីនបូម centrifugal គឺគ្មានប្រយោជន៍នៅទីនេះទេ។ ពួក​គេ​គ្រាន់​តែ​បំប្លែង​ក្នុង​ដី​ភក់​ដែល​មាន​ជាតិ​ viscous ខ្លាំង ហើយ​ដុត​ចោល​ម៉ូទ័រ​របស់​ពួក​គេ។

រថក្រោះសតិបណ្ដោះអាសន្នដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងដំណាក់កាលផ្លាស់ប្តូរនេះ។ ពួកវារក្សាសីតុណ្ហភាពអង្គធាតុរាវ និងផ្តល់នូវសមត្ថភាពកើនឡើងចាំបាច់រវាងដំណើរការហួតបន្ត និងដំណើរការស្ងួតជាបាច់ ឬពាក់កណ្តាលបន្ត។ ការគ្រប់គ្រងលំហូរដោយស្វ័យប្រវត្តិការពារការធ្លាក់ភ្លៀងមុនអាយុ។ ការរក្សាវត្ថុរាវផ្លាស់ទី និងកំដៅបញ្ឈប់ការស្ទះនៅក្នុងបំពង់ផ្ទេរ។ ការរួមបញ្ចូលដោយគ្មានថ្នេរធានានូវប្រតិបត្តិការជាបន្តបន្ទាប់ដោយមិនតម្រូវឱ្យប្រតិបត្តិករសម្អាតខ្សែដែលស្ទះដោយដៃ ឬកែតម្រូវអត្រាលំហូរឥតឈប់ឈរ។

ជំហានទី 3៖ បង្វែរកាកសំណល់ដែលមានគ្រោះថ្នាក់ទៅជាសារធាតុរឹងដោយប្រើម៉ាស៊ីនសម្ងួត ZLD

តួនាទីនៃការសម្ងួតធូលីក្នុងកាកសំណល់គ្រោះថ្នាក់

ម៉ាស៊ីនសម្ងួតបូមធូលីសម្រាប់ ZLD ដំណើរការលើគោលការណ៍រូបវន្តជាមូលដ្ឋាន ដើម្បីសម្រេចបាននូវភាពរឹងមាំសរុប។ ការបន្ថយសម្ពាធបរិយាកាសនៅខាងក្នុងបន្ទប់សម្ងួតដោយផ្ទាល់កាត់បន្ថយចំណុចរំពុះនៃទឹក។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យសម្ងួតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងឆាប់រហ័សនៅសីតុណ្ហភាពទាបជាងយ៉ាងខ្លាំងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងម៉ាស៊ីនសម្ងួតបរិយាកាស។ ការកែច្នៃកាកសំណល់ដែលមានគ្រោះថ្នាក់ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនពីវិធីសាស្រ្តសីតុណ្ហភាពទាបនេះ។ វាផ្លាស់ប្តូរជាមូលដ្ឋាននូវទម្រង់សុវត្ថិភាពនៃប្រតិបត្តិការ។

ការសម្ងួតដោយសីតុណ្ហភាពទាបការពារការរិចរិលកម្ដៅនៃសារធាតុសរីរាង្គដែលងាយរងគ្រោះដែលមាននៅក្នុងភក់។ កំដៅខ្ពស់អាចបណ្តាលឱ្យសរីរាង្គទាំងនេះប្រេះ បង្កើតក្លិនមិនល្អ ឬផលិតផលពុល។ ប្រតិបត្តិការនៅក្រោមម៉ាស៊ីនបូមធូលីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការបំភាយឧស្ម័នដែលងាយនឹងបង្កជាហេតុដែលរត់ចូលទៅក្នុងបរិយាកាស ព្រោះថាចំហាយទាំងអស់ត្រូវបានផ្ទុក និងខាប់។ វាកាត់បន្ថយភាពតានតឹងកម្ដៅលើសមាសធាតុមេកានិករបស់ម៉ាស៊ីនសម្ងួត ពង្រីកអាយុកាលនៃការផ្សាភ្ជាប់ ទ្រនាប់ និងផ្សារដែកតាមរចនាសម្ព័ន្ធ។

ភាពជាក់ស្តែងនៃប្រតិបត្តិការ និងការគ្រប់គ្រងទិន្នផល

ភក់ដែលមានគ្រោះថ្នាក់នឹងដុតនំទៅលើផ្ទៃផ្ទេរកំដៅដោយគ្មានសកម្មភាពមេកានិចត្រឹមត្រូវ បង្កើតស្រទាប់ការពារដែលបញ្ឈប់ដំណើរការស្ងួតទាំងស្រុង។ ម៉ាស៊ីនសម្ងួតបូមធូលីប្រើយន្តការឈ្លានពានខាងក្នុងឬម៉ាស៊ីនអេតចាយ។ ម៉ាស៊ីនក្រឡុកខ្សែបូ ឧបករណ៍បំពងកប៉ាល់ ឬបន្ទះអេតចាយឯកទេស បន្តវេន និងកាត់កាកសំណល់ភក់។ ចលនាបន្តទាំងនេះរក្សាផ្ទៃផ្ទេរកំដៅឱ្យស្អាត និងបញ្ចេញផ្ទៃថ្មីទៅកន្លែងទំនេរ បង្កើនអត្រាហួតជាអតិបរមា។

ដំណើរការផ្តល់លទ្ធផលចុងក្រោយពីរដែលកំណត់ភាពជោគជ័យរបស់ ZLD ។ ដំបូង ប្រព័ន្ធ​យក​ចំហាយ​ទឹក​ដែល​នៅ​សេសសល់​ចុង​ក្រោយ​មក​វិញ ដោយ​បញ្ជូន​វា​តាម​កុងដង់​ដែល​ត្រជាក់​ដើម្បី​បង្កើត​សារធាតុ​ខាប់​រាវ​ស្អាត។ ទឹក​នេះ​ត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​ត្រឡប់​ទៅ​កន្លែង​ផលិត​វិញ។ ទីពីរ ម៉ាស៊ីនសម្ងួតផលិតនំរឹងស្ងួត ដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន ឬម្សៅដែលអាចហូរបាន។ សម្ភារៈស្ងួតនេះមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការចោលកាកសំណល់រឹងដែលមានតម្លៃទាប។ នៅក្នុងកម្មវិធីឧស្សាហកម្មមួយចំនួន ទិន្នផលរឹងនេះអាចត្រូវបានបញ្ជូនបន្តសម្រាប់ការស្ដារឡើងវិញនូវសារធាតុគីមីដែលបានកំណត់គោលដៅ ដោយបង្វែរទំនួលខុសត្រូវកាកសំណល់ទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិសក្តានុពល។

របៀបវាយតម្លៃការអនុវត្តប្រព័ន្ធ ZLD និងតម្លៃប្រតិបត្តិការ

ការវិភាគការប្រើប្រាស់ថាមពល (OPEX)

ថាមពលនៃ MVR រួមបញ្ចូលគ្នា និងប្រព័ន្ធសម្ងួតបូមធូលីមានកម្រិតទាបគួរឱ្យកត់សម្គាល់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាចាស់។ វាដំណើរការជាងការហួតកម្ដៅធម្មតា និងវិធីសាស្ត្រសម្ងួតបរិយាកាសដោយរឹមធំទូលាយ។ ការបង្ហាប់ចំហាយមេកានិកប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីដើម្បីជំរុញម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ ដោយកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងនូវតម្រូវការថាមពលកម្ដៅដ៏ធំដែលទាក់ទងនឹងឡចំហាយ។ ម៉ាស៊ីនសម្ងួតបូមធូលីប្រើកំដៅអាវតិចតួចបំផុត ដោយពឹងផ្អែកលើការកាត់បន្ថយសម្ពាធ ដើម្បីជំរុញការហួត។

ការគណនារយៈពេលសងត្រលប់វិញ ទាមទារឱ្យមានក្របខ័ណ្ឌច្បាស់លាស់ និងទូលំទូលាយ។ គ្រឿងបរិក្ខារត្រូវតែថ្លឹងថ្លែងតម្លៃនៃការចោលរាវដែលកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងធៀបនឹងការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីនៃម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ និងម៉ាស៊ីនបូមធូលី។ តម្លៃនៃទឹកដែលបានយកមកវិញសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ឡើងវិញរបស់រុក្ខជាតិក៏បង្កើនល្បឿននៃការត្រឡប់មកវិញលើការវិនិយោគផងដែរ។ នៅពេលដែលការចំណាយលើការចោលកាកសំណល់ដែលមានគ្រោះថ្នាក់លើសពីរាប់រយដុល្លារក្នុងមួយតោន ការសន្សំរបស់ OPEX ដែលបង្កើតដោយប្រព័ន្ធ ZLD ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ជារឿយៗបណ្តាលឱ្យមានការសងត្រលប់វិញយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

ការធ្វើមាត្រដ្ឋាន និងស្នាមជើង

តម្រូវការស្នាមជើងរាងកាយកំណត់ការជ្រើសរើសប្រព័ន្ធនៅក្នុងរោងចក្រឧស្សាហកម្មដែលមានមនុស្សច្រើន។ ប្រព័ន្ធកម្ដៅរួមបញ្ចូលគ្នាផ្តល់នូវស្នាមជើងបញ្ឈរតូចចង្អៀត បើប្រៀបធៀបទៅនឹងស្រះរំហួតពន្លឺព្រះអាទិត្យដ៏ធំ ឬរថភ្លើងរំហួតពហុបែបផែន។ វិស្វកររចនាប្រព័ន្ធទំនើបទាំងនេះ ដើម្បីបង្កើនទំហំបញ្ឈរ ដោយប្រើឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅបង្រួម និងម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ដែលជាប់នឹងរអិល។

ការរចនាម៉ូឌុលផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់កន្លែងលូតលាស់។ ប្រតិបត្តិករអាចធ្វើមាត្រដ្ឋានសមត្ថភាពដោយរលូននៅពេលដែលផលិតកម្មកើនឡើង។ ការបន្ថែមឯកតា MVR ស្របគ្នា ឬធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវម៉ូឌុលសម្ងួត សម្រួលដល់អត្រាលំហូរកាន់តែខ្ពស់ ដោយមិនចាំបាច់មានការរៀបចំប្រព័ន្ធឡើងវិញពេញលេញនោះទេ។ ម៉ូឌុលនេះអនុញ្ញាតឱ្យរោងចក្រធ្វើដំណាក់កាលនៃការវិនិយោគដើមទុនរបស់ពួកគេ ដោយផ្គូផ្គងសមត្ថភាពព្យាបាលទឹកសំណល់របស់ពួកគេដោយផ្ទាល់ទៅនឹងទិន្នផលផលិតកម្មបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេ។

ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម និងតម្រូវការការងារ

ប្រព័ន្ធ Advanced PLC និង SCADA គឺចាំបាច់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការ ZLD ទំនើប។ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទាំងនេះត្រួតពិនិត្យប៉ារ៉ាម៉ែត្រសំខាន់ៗជាបន្តបន្ទាប់ លើសពីសមត្ថភាពរបស់ប្រតិបត្តិករមនុស្ស។ ពួកគេតាមដានការកើនឡើងនៃចំណុចរំពុះ ការរំញ័រម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ អំពែរម៉ូទ័រ និងកម្រិតសំណើមនៃម៉ាស៊ីនសម្ងួតក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែង។ សន្ទះបិទបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិលៃតម្រូវអត្រាចំណី និងសម្ពាធចំហាយទឹកភ្លាមៗ ដើម្បីរក្សាលំនឹងទែរម៉ូឌីណាមិក។

ស្វ័យប្រវត្តិកម្មកាត់បន្ថយកម្លាំងពលកម្មដោយដៃប្រចាំថ្ងៃយ៉ាងខ្លាំង ដោយលុបបំបាត់តម្រូវការសម្រាប់ប្រតិបត្តិករដើម្បីបើកសន្ទះបិទបើកដោយដៃ ឬយកគំរូសារធាតុរាវរៀងរាល់ម៉ោង។ ប្រតិបត្តិករដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលខ្ពស់នៅតែត្រូវបានទាមទារដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទាំងនេះ។ ពួកគេត្រូវតែដោះស្រាយការដោះស្រាយបញ្ហាស្មុគ្រស្មាញ បកស្រាយនិន្នាការទិន្នន័យប្រវត្តិសាស្ត្រ និងអនុវត្តការងារថែទាំមេកានិចឯកទេស។ តួនាទីផ្លាស់ប្តូរពីការងារដោយដៃទៅជាការត្រួតពិនិត្យដំណើរការកម្រិតខ្ពស់។

ហានិភ័យទូទៅនៃប្រព័ន្ធ ZLD និងវិធីការពារពួកគេ។

ការធ្វើមាត្រដ្ឋាន និងការសម្អាតនៅនឹងកន្លែង (CIP)

ការធ្វើមាត្រដ្ឋានគឺជាការពិតដែលជៀសមិនរួចនៅក្នុងប្រព័ន្ធ ZLD កំដៅទាំងអស់ ដោយមិនគិតពីបច្ចេកវិទ្យាដែលបានប្រើ។ សារធាតុរាវដែលរលាយនៅទីបំផុតនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងផ្ទៃផ្ទេរកំដៅ នៅពេលដែលអង្គធាតុរាវប្រមូលផ្តុំ។ យុទ្ធសាស្ត្រកាត់បន្ថយត្រូវតែមានលក្ខណៈឈ្លានពាន សកម្ម និងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងកាលវិភាគប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ។ ការបន្ទន់ជាតិគីមីយ៉ាងតឹងរ៉ឹង កំចាត់ចោលនូវអ៊ីយ៉ុងដែលបង្កើតជាមាត្រដ្ឋានជាច្រើន មុនពេលពួកវាទៅដល់ឧបករណ៍រំហួត។

ល្បឿនលំហូរល្អប្រសើរបំផុតរក្សាវត្ថុរឹងដែលផ្អាកផ្លាស់ទីតាមបំពង់ ការពារពួកវាពីការតាំងលំនៅ និងការដុតនំនៅលើលោហៈ។ ពិធីការសម្អាតនៅនឹងកន្លែង (CIP) ដែលឈ្លានពាន និងកំណត់ពេលគឺចាំបាច់។ ប្រតិបត្តិករប្រើប្រាស់លំដាប់ស្វ័យប្រវត្តិនៃការលាងអាស៊ីត និង caustic ។ ការលាងសម្អាតជាតិគីមីទាំងនេះរំលាយជញ្ជីងរ៉ែ និងបំបែកសារធាតុពុលសរីរាង្គ មុនពេលពួកវាបណ្តាលឱ្យមានការស្ទះជាអចិន្ត្រៃយ៍ ស្ដារប្រសិទ្ធភាពផ្ទេរកំដៅដល់កម្រិតមូលដ្ឋាន។

ភាពជឿជាក់ និងការថែទាំម៉ាស៊ីនបង្ហាប់

ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់មេកានិចគឺជាបេះដូងនៃប្រព័ន្ធ MVR ។ វាជំរុញវដ្តនៃទែរម៉ូឌីណាមិកទាំងមូល។ វាក៏ជាចំណុចតែមួយគត់នៃការបរាជ័យ។ ប្រសិនបើម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ធ្លាក់ចុះ ដំណើរការ ZLD ទាំងមូលនឹងឈប់។ ការការពារធាតុផ្សំដែលមានវិស្វកម្មខ្ពស់នេះគឺសំខាន់បំផុត។ ឧបករណ៍បំបែកដំណក់ទឹក ឬឧបករណ៍បំបែកគឺជាលក្ខណៈពិសេសសុវត្ថិភាពដ៏សំខាន់ដែលត្រូវបានដំឡើងមុនពេលច្រកចូលម៉ាស៊ីនបង្ហាប់។

ឧបករណ៍បំបែកទាំងនេះការពារការបញ្ជូនរាវដែលច្រេះមិនអោយទៅដល់ក្បាលម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ដែលមានល្បឿនលឿន។ សូម្បីតែដំណក់ទឹកមីក្រូទស្សន៍នៃទឹកប្រៃដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដែលប្រមូលផ្តុំអាចបណ្តាលឱ្យមានអតុល្យភាពនៃអណ្តូងរ៉ែ និងមហន្តរាយនៅ RPMs ខ្ពស់។ ការត្រួតពិនិត្យរំញ័រជាទៀងទាត់ និងការវិភាគប្រេង ព្យាករណ៍ពីការបរាជ័យនៃទ្រនាប់មុនពេលវាកើតឡើង។ កាលវិភាគថែទាំយ៉ាងតឹងរ៉ឹង និងគ្មានការសម្របសម្រួលធានាថាម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ផ្តល់សេវាកម្មដែលអាចទុកចិត្តបានជាច្រើនឆ្នាំនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌឧស្សាហកម្មដ៏លំបាក។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

  • អនុវត្តការសិក្សាអំពីលក្ខណៈទឹកសំណល់ដ៏ទូលំទូលាយ ដើម្បីគូសផែនទីភាពកខ្វក់ទាំងអស់ លក្ខណៈសម្បត្តិរូបវន្ត និងការធ្វើមាត្រដ្ឋានសក្តានុពលឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុនពេលកំណត់ទំហំឧបករណ៍។

  • ដំណើរការការធ្វើតេស្តសមត្ថភាពព្យាបាលតាមមាត្រដ្ឋាន ដើម្បីកំណត់សុពលភាពនៃសក្ដានុពលកម្ដៅ និងលក្ខណៈសម្ងួត ដោយធានាថាបច្ចេកវិទ្យាដែលបានជ្រើសរើសអាចគ្រប់គ្រងសារធាតុរាវម្តាយជាក់លាក់របស់អ្នក។

  • បញ្ជាក់លោហធាតុបុព្វលាភសម្រាប់ផ្នែកសើមទាំងអស់ ដើម្បីការពារការបរាជ័យនៃការច្រេះដ៏មហន្តរាយ កំឡុងពេលដំណើរការកាកសំណល់ដែលមានគ្រោះថ្នាក់នៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។

  • អនុវត្តពិធីការបន្ទន់ជាតិគីមីភ្លាមៗ ដើម្បីការពារឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅខាងក្រោមពីការបំភាយសារធាតុរ៉ែយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

  • បង្កើតការថែទាំយ៉ាងសកម្ម និងកាលវិភាគ CIP ផ្តោតលើការការពារម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ ការត្រួតពិនិត្យរំញ័រ និងប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្លាស់ប្តូរកំដៅ។

ដោយផ្តោតលើការសន្សំថាមពល ការការពារបរិស្ថាន និងការប្រើប្រាស់ធនធាន។ VNOR បង្កើត និងផលិតប្រព័ន្ធរំហួត និងគ្រីស្តាល់សម្រាប់ការព្យាបាលទឹកសំណល់ ឱសថ និងកម្មវិធីគីមី។ ការគាំទ្រគម្រោងរបស់វាគ្របដណ្តប់លើការរចនាប្រព័ន្ធ ការប្រឌិត ការដំឡើង ការដាក់កម្រៃជើងសារ និងសេវាកម្មក្រោយពេលលក់។

សំណួរគេសួរញឹកញាប់

សំណួរ៖ តើអ្វីជាលទ្ធផលចម្បងនៃប្រព័ន្ធ Zero Liquid Discharge?

A: ប្រព័ន្ធ ZLD ដែលបានរចនាយ៉ាងត្រឹមត្រូវបង្កើតលទ្ធផលពីរផ្សេងគ្នា។ ទីមួយគឺទឹកដែលបានព្យាបាលដោយភាពបរិសុទ្ធខ្ពស់ យកមកវិញជា condensate ដែលសមរម្យសម្រាប់ការប្រើឡើងវិញភ្លាមៗនៅក្នុងប៉មត្រជាក់ ឬឡចំហាយ។ ទីពីរ​គឺ​នំ​ខេក ឬ​ម្សៅ​ដែល​ស្ងួត​អាច​គ្រប់គ្រង​បាន​។ ទិន្នផលដ៏រឹងមាំនេះគឺត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសម្រាប់ការចោលកន្លែងចាក់សំរាមដែលអនុលោមតាម ឬការស្ដារឡើងវិញនូវសារធាតុគីមីដែលបានកំណត់គោលដៅ។

សំណួរ៖ តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាងម៉ាស៊ីនរំហួត MVR និងឧបករណ៍រំហួតពហុបែបប្រពៃណី?

A: ប្រព័ន្ធ MVR ប្រើម៉ាស៊ីនបង្ហាប់មេកានិចដើម្បីកែច្នៃចំហាយទឹកបន្ទាប់បន្សំ ដោយប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីដើម្បីជំរុញដំណើរការហួត។ វាមិនតម្រូវឱ្យមានការចាក់បញ្ចូលចំហាយទឹកស្រស់ជាបន្តបន្ទាប់ទេ។ ឧបករណ៍រំហួតពហុបែបប្រពៃណីពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើការផ្គត់ផ្គង់ចំហាយទឹកស្រស់ៗជាបន្តបន្ទាប់ និងធំពីឡចំហាយខាងក្រៅសម្រាប់ឥទ្ធិពលជាបន្តបន្ទាប់នីមួយៗ។

សំណួរ: ហេតុអ្វីបានជាគ្រីស្តាល់ប្រពៃណីបរាជ័យជាមួយនឹងទឹកសំណល់ដែលមានគ្រោះថ្នាក់?

ចម្លើយ៖ អង្គធាតុរាវដែលបន្សល់ទុកបន្ទាប់ពីការហួតបឋមគឺមានភាព viscous ខ្ពស់ និងប្រមូលផ្តុំយ៉ាងខ្លាំង។ គ្រីស្តាល់ស្ដង់ដារពឹងផ្អែកលើការលូតលាស់គ្រីស្តាល់ឯកសណ្ឋាន ដែលបរាជ័យក្នុងអំបិលលាយអំបិលស្មុគស្មាញ។ ពួកគេទទួលរងពីការស្ទះញឹកញាប់ ក្លិនស្អុយខ្លាំង និងពពុះ។ ប្រព័ន្ធសម្ងួតដែលខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់គ្រង viscosities ខ្លាំងទាំងនេះតាមរយៈ brute-force mechanical agitation។

សំណួរ៖ តើម៉ាស៊ីនសម្ងួតបូមធូលីការពារកាកសំណល់គ្រោះថ្នាក់ដែលងាយនឹងកម្ដៅដោយរបៀបណា?

ចម្លើយ៖ ដំណើរការក្រោមម៉ាស៊ីនបូមធូលី បន្ថយសម្ពាធបរិយាកាសនៅខាងក្នុងអង្គជំនុំជម្រះ ដែលកាត់បន្ថយចំណុចរំពុះនៃទឹកតាមសមាមាត្រ។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យប្រព័ន្ធសម្ងួតកាកសំណល់ដែលមានគ្រោះថ្នាក់នៅសីតុណ្ហភាពទាបជាងច្រើន។ វាការពារការបំភាយកម្ដៅនៃសារធាតុសរីរាង្គដែលងាយរងគ្រោះ និងកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នពុលដែលមានគ្រោះថ្នាក់។

សំណួរ៖ ហេតុអ្វីបានជាការបន្ទន់ជាតិគីមីមានសារៈសំខាន់មុនពេលហួតកម្ដៅ?

ចម្លើយ៖ ការបន្ទន់ដោយគីមី យកអ៊ីយ៉ុងបង្កើតខ្នាត ជាចម្បង កាល់ស្យូម ម៉ាញេស្យូម និងស៊ីលីកា ចេញពីទឹកសំណល់។ ប្រសិនបើ​មិន​បាន​ព្យាបាល​ទេ សារធាតុ​រ៉ែ​ទាំងនេះ​នឹង​ឆាប់​ជ្រាប​ចូល​បំពង់​ផ្លាស់ប្តូរ​កំដៅ​ក្នុងពេល​ហួត​។ ការធ្វើមាត្រដ្ឋាននេះកាត់បន្ថយប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្ទេរកំដៅយ៉ាងខ្លាំង ហើយនាំឱ្យមានការស្ទះឧបករណ៍ធ្ងន់ធ្ងរ និងចំណាយពេលវេលាយូរ។

បញ្ជីមាតិកា

តំណភ្ជាប់រហ័ស

កម្មវិធី

ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ

អ៊ីមែល៖ norman@wzhuannuo.com
Whatsapp/Wechat៖ +0086- 18621776852
ទូរស័ព្ទ៖ +86- 18057706255
រក្សាសិទ្ធិ © 2023 ZheJiang VNOR Environmental Protection Technology Co., Ltd. រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។