مؤسسة مو فانغ (شanghai) لتجارة دولية
أولاً: الخلفية التقنية احتياجات الصناعة
مياه إزالة الشوائب من الفحم هي نوع من الصرف الصناعي النموذجي الناتج عن عملية معالجة الفحم، يحتوي على كمية كبيرة من المواد المترسبة، مسحوق الفحم ومستحضرات كيميائية. إذا تم إطلاقها بدون معالجة فعالة، ستؤدي إلى تلوث بيئي خطير. يملك اليابان خبرة ناضجة في معالجة مياه إزالة الشوائب من الفحم، ويتمركز جوهرها على تحسين جودة المياه من خلال عمليات التجمع الكيميائي، التقاطع والتصفية الفعالة. شركة مو رونغ (شنغهاي) للتجارة الدولية، بناءً على خبرتها الطويلة في التجارة الدولية للمواد الخام لمعالجة المياه، شاركت بشكل عميق في استيراد التكنولوجيا اليابانية والتكيف المحلي، وتقدم حلولًا مخصصة للشركات المحلية.

الجزء الثاني: المبادئ التقنية والمواد الأساسية
تقنية معالجة مياه معالجة الفحم اليابانية تعتمد على عملية "الترسيب بالتثقيل + الترشيح بالامتصاص" في مرحلتين. في المرحلة الأولى، يتم تكوين جسيمات التثقيل عن طريق إضافة بولي كلوريد الألومنيوم (PAC) وبولي أكريلاميد (PAM) لتسريع هبوط المواد المعلقة؛ وفي المرحلة الثانية، يتم استخدام كربون نشط من قشرة النخيل ذي السطحية الكبيرة (≥1000m²/g) لامتصاص المواد العضوية المتبقية والمعادن الثقيلة. يصل مؤشر الايودين للكربون النشط المميز لمؤسسة مو يونغ إلى 900-1100mg/g، وهو له بنية مسامية متطورة، مما يجعله مناسبًا لمعالجة مياه الصرف العالية الكثافة، ويعزز من جودة المياه الصادرة لتحقيق متطلبات "معايير إطلاق الملوثات في صناعة الفحم" (GB 20426-2006).
ثالثاً: تخطيط تكنولوجي شركة مورينجن ومزايا المنتجات
شركة مو يونغ (شنغهاي) للتجارة الدولية التركيز على التجارة الدولية في مواد معالجة المياه، قامت ببناء نظام منتجات شامل يغطي الكربون النشط، المطفئة، والمادة الميكانيكية الملوحة. تم التحكم في قاعدة ملح كلوريد الألومنيوم المستوردة من اليابان بين 60-90٪، تتكيف مع قيم pH مختلفة للنفايات المائية؛ توزيع حجم مسحوق الفحم بدون دخان متساوٍ (0.8-1.8mm)، معدل فقدان الشطف أقل من 5٪/سنة، مما يقلل بشكل كبير من تكاليف الصيانة الطويلة الأجل. من خلال منصة التكنولوجيا المعلومات، قامت الشركة بتحقيق التطابق الديناميكي للتكنولوجيا، مثل تقديم كمية الكربون النشط الموصى بها بناءً على تركيز COD للنفايات المائية للعميل (500-2000mg/L) (10-50mg/L)، لضمان توازن بين كفاءة المعالجة والكفاءة الاقتصادية.

أربعة: أمثلة تطبيقية نموذجية: مشروع معالجة مياه الصرف من منجم في شانxi
2023م، قدمت شركة مو يونغ خطة معالجة مياه الصرف الصناعي لمحطة معادن فحم كبيرة في شانغسي. وصلت كثافة المواد الممتصة في الماء الأصلي إلى 3000mg/L، وCOD إلى 1500mg/L، وبعد استخدام تقنية “PAC + PAM絮凝 + كربون النشط من قشرة النخيل + تصفية الفحم العازل” انخفضت كثافة المواد الممتصة في الماء إلى أقل من 50mg/L، وCOD إلى أقل من 100mg/L، مما يلبي معايير الاستخدام المتكرر. بعد تشغيل المشروع لمدة 6 أشهر، بلغت نسبة الحفاظ على قدرة الترشيح للكربون النشط أكثر من 85٪، وارتفعت نسبة الفرق الضغط في المواد الممتصة أقل من 0.02MPa/شهر، مما يؤكد استقرار الخطة التقنية ومتانة المواد.
خامسًا: النقاط الرئيسية والتحذيرات الخاصة بالتنفيذ التقني
مقاسات معادلة الكتلة: يُنصح بمقاسات الكتلة بين PAC و PAM تكون 10:1، ويجب تعديل كمية التغذية بناءً على درجة حرارة المياه العادمة (5-35 درجة مئوية) لتجنب زيادة التركيز المحلي مما يؤدي إلى استقرار الجسيمات مجدداً.
2. إعادة تعدين الكربون النشط: يمكن إعادة تعدين الكربون النشط الممتلئ بالحرارة (400-600°C) لاستعادة أكثر من 80% من قدرة الترشيح، ويفضل أن تكون الفترة بين التعدينات من 12 إلى 18 شهرًا.
3. غسل العكس للفلتر: يجب غسل طبقة الفحم بدون دخان مرة في الأسبوع، مع التحكم في شدة الغسل عند 15-18L/(s·m²) لمنع تجمع الفلتر.
4. حماية الشتاء: في بيئة درجة حرارة منخفضة (أقل من 5 درجات مئوية)، يجب تثبيت طبقة عازلة في خزانات التعقيد، لمنع انخفاض معدل تفاعل التحلل للمادة السائلة.
الجزء السادس: الأسئلة الشائعة حول المشاكل التقنية والتساؤلات المتعلقة بالحلول التقنية
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "FAQPage",
"mainEntity": [
{
"@type": "Question",
"اسم: Q1: كيف يمكن تحديد استنفاد امتصاص الكربون النشط؟"
"acceptedAnswer": {
"@type": "Answer",
"text": "يمكن تحديد ذلك عن طريق مراقبة تغييرات مكون الكلورogen في الماء أو لون الماء، وعندما يصل معدل إزالة COD إلى انخفاض 30% أو عندما يعود اللون، يجب إعادة التوليد أو استبدال."
}
},
{
"@type": "Question",
"السؤال 2: كيف يتم اختيار مادة تصفية الفحم الخالي من الدخان ومادة تصفية الرمل الكوارتز؟"
"acceptedAnswer": {
"@type": "Answer",
"مادة الفلترة من الفحم بدون دخان لها كثافة أقل (1.4-1.6g/cm³)، وتقليل استهلاك الطاقة للغسل العكسي بنسبة 40% مقارنة بالرمل الكوارتز (2.6g/cm³)، وتتناسب مع معالجة مياه الصرف الصحي عالية التدفق."
}
}
]
}