Hiljuti andis tööstus- ja infotehnoloogiaministeerium välja"Trüki- ja värvimistööstuse keskkonnasäästliku ja vähese süsinikdioksiidiheitega arendamise tehnilised juhised (2024. aasta väljaanne)". See juhend koosneb 6 osast ja 47 rohelisest ja vähese CO2-heitega tehnoloogiast. Võrreldes 2019. aasta versiooniga on 6 tehnoloogiat kustutatud ja 17 tehnoloogiat lisatud.
Osad 1-5 on rohelised, täiustatud ja rakendatavad tehnoloogiad, mis hõlmavad palju ressursse ja energiat tarbivaid, madala saasteainete heitkoguseid, hea majandusliku kasuga tehnoloogiaid, küpsed ja usaldusväärsed ning sobivad reklaamimiseks ja rakendamiseks. Nende hulgas on 4. osa sünergiline tõhususe suurendamise tehnoloogia süsinikdioksiidi vähendamiseks ja saaste vähendamiseks;
6. osa on tipptehnoloogia, mis hõlmab tehnoloogiaid, mis on tööstuses laialdaselt seotud, millel on teatav uurimisalus ja mis on kooskõlas tööstuse keskkonnasäästliku ja vähese CO2-heitega arengusuunaga, kuid võtmevaldkondades on endiselt teatud raskusi. teadusuuringute või edendamise ja rakendamisega.
Reovee trükkimise ja värvimise ning tööstusliku vee säästmisega seotud tehniline sisu on välja toodud järgmiselt:
III. Saasteainete kontroll ja ressursside tehnoloogia igakülgne kasutamine
(II) Reoveemembraani regenereerimine ja fraktsionaalne taaskasutamine
Kasutusala: Trüki- ja värvimisreovee sügavpuhastus ja regenereerimine, orgaanilise aine ja üldsoola kontsentratsiooni vähendamine reovees.
Tehnilised omadused: Reovee trükkimisel ja värvimisel kasutatavad membraaniprotsessid on peamiselt ultrafiltreerimine ja pöördosmoos. Ultrafiltreerimisega saab eraldada reoveest heljuvaid tahkeid aineid, kolloide ja polümeere ning töörõhk on suhteliselt madal. Pöördosmoos võib kinni hoida lahustunud soolad ja orgaanilised ained ning töörõhk on üldiselt üle 0,8 MPa. Suure soolasisaldusega kontsentreeritud vee töötlemisel võib kasutada jääkrõhu energia taaskasutamise seadet. Lisaks saab nanofiltreerimisega eraldada makromolekulaarset orgaanilist ainet ja mitmevalentseid ioone.
Rakendusefekt: Ultrafiltreerimist rakendatakse membraani bioreaktorile (MBR), mis võib parandada heitvee kvaliteeti ja vähendada põrandapinda; nanofiltratsioonimembraani saab kasutada trüki- ja värvimisvee värvitustamiseks ja soolade eraldamiseks; pöördosmoosi membraani saab kasutada reovee magestamise ja puhastamise jaoks ning vee kvaliteet vastab kogu trükkimise ja värvimise protsessi veekvaliteedi nõuetele. Membraanieralduskontsentraadi saab pärast sügavtöötlust tühjendada.
(III) Soola sisaldava värvimisreovee ringlussevõtt
Kasutusala: Tsellulooskiududega reaktiivse värvainega värvimise reovee taaskasutus.
Tehnilised omadused: Värvimisreovees olevad värvained ekstraheeritakse ja eraldatakse happelistes tingimustes kationiseeritava ekstraktandi ja reaktiivses värvimisreovees olevate negatiivselt laetud jääkvärvide kompleksis. Eraldatud soolast vett saab värvimisprotsessis ringlusse võtta ning kompleksi moodustava ekstraktandi regenereerimiseks ja järelejäänud värvainekontsentraadi eraldamiseks kasutatakse pH muutmise efekti. Kontsentreeritud lahust saab sügavalt töödelda ühendi flokulatsiooni ja täiustatud oksüdatsiooniga.
Kasutusefekt: värvi eemaldamise määr aktiivses värvimisreovees võib ulatuda üle 95%. Värvitu soolavett saab taaskasutada kanga värvimiseks, realiseerides vee ja naatriumsulfaadi taaskasutamise, vähendades oluliselt tselluloosikiudude värvimisprotsessis kasutatava soola kogust ja vähendades soola kogusisaldust reovees.
(IV) madala energiatarbega ventilaatorid ja mikrohapniku õhutamine
Kasutusala: aeratsiooniühendused reoveepuhastuses, sealhulgas magnetvedrustusventilaatorid, õhutustehnoloogia, mis suudab tõsta mikropoorseid õhutusvoolikuid, ja intelligentne lahustunud hapniku juhtimistehnoloogia.
Tehnilised omadused: vähendage aeratsiooni energiatarbimist reoveepuhastuses seadmete ja protsesside juhtimise kaudu. Ventilaatori energiatarbimise vähendamiseks kasutage magnetvedrustuse laagrite tehnoloogiat, kiiret ja suure võimsusega püsimagnetilist sünkroonmootori tehnoloogiat, suure tõhususega vedelikutehnoloogiat jne. Väikese õhuhulga aeratsiooni abil, mis suudab tõsta mikropoorseid õhutusvoolikuid, pikeneb mullide vees viibimise aeg ja paraneb hapnikuülekande efektiivsus. Arukas lahustunud hapniku juhtimissüsteem salvestab ja arvutab voolusignaale, reguleerib puhuri töösagedust, jälgib ja juhib täpselt õhutusmahtu ning vähendab tööenergiatarbimist.
Rakendusefekt: see võib parandada mikropoorse õhutusvooliku hapnikukasutuse määra rohkem kui 30% võrreldes tavapäraste õhutusmeetoditega, vähendada denitrifikatsiooniprotsessis lisatud süsinikuallikat rohkem kui 25% ja magnetvedrustuse ventilaator võib säästa umbes 25% % energiat võrreldes tavalise Rootsi puhuriga. Lahustunud hapniku juhtimissüsteem varustab vajaduse korral õhutusmahtu, et vältida koormuse muutustest tingitud ebapiisavat/liigset õhuhulka.
(V) madala kvaliteediga soojusenergia taaskasutamine soojuspumba meetodil
Kasutusala: heitsoojuse taaskasutamine keskmise ja kõrge temperatuuriga reoveest ja heitgaasidest trüki- ja värvimisettevõtetes ning parkides.
Tehnilised omadused: Soojuse taaskasutamine ja kasutamine saavutatakse soojuspumpade, soojusvahetite, veepumpade ja juhtimissüsteemide kaudu. Süsteemil on kõrge lisandite filtreerimise täpsus ja automatiseerimine, mis hoiab ära soojuspumba seadmete ja torustike katlakivi tekke ja korrosiooni.
Rakendusefekt: see suudab taastada umbes 70% heitsoojust keskmise ja kõrge temperatuuriga protsessireovees ja heitgaasides, vähendada reovee ja heitgaasi temperatuuri ning hõlbustada reovee ja heitgaaside järgnevat töötlemist. Taaskasutatud heitsoojust saab kasutada protsessivee eelsoojendamiseks, muda kuivatamiseks jne.
V. Digitaalne ja intelligentne tehnoloogia
(IV)reoveepuhastuse võrguseiresüsteem
Kasutusala: andmete reaalajas jälgimine, analüüs ja online-kontroll reovee puhastamiseks printimiseks ja värvimiseks.
Tehnilised omadused: erinevate protsesside, seadmete ja veekvaliteedi parameetrite (nt füüsikalis-keemiline töötlemine, biokeemiline töötlemine ja trüki- ja värvimisreovee süvapuhastus) online-seire ja andmete analüüs ning peamiste tööparameetrite dünaamiline reguleerimine, nagu füüsikalis-keemilise puhastuse annus ja biokeemilise puhastuse aeratsioon. maht selle alusel, vähendada koagulandi kogust ja bioloogilise õhutussüsteemi energiakulu ning parandada reoveepuhastussüsteemi tööefektiivsust ja automatiseerituse taset.
Rakendusefekt: realiseerige reoveepuhastuse tõhus toimimine ja intensiivne juhtimine, vähendage reoveepuhastuses ebanormaalsete töötingimuste esinemissagedust, vähendage käsitsi tehtavaid vigu, vähendage tööjõukulusid ja töömahukust ning tagage, et heitvee kvaliteet on stabiilne ja standardile vastav. Säästke lisatud koagulandi kogust, vähendage aeratsiooni energiatarbimist ja muda teket.
(VI) energiajuhtimissüsteem
Kasutusala: trüki- ja värvimisettevõtete energiaseire ja statistiline analüüs.
Tehnilised omadused: Brauseri/serveri režiimi arhitektuuri alusel on energiatarbimise mõõturid, nagu aur, elekter ja maagaas, ühendatud andmehõive lüüsiga. Kogudes reaalajas iga seirepunkti energiatarbimist, mõjutamisparameetreid ja tööteavet, saab energiatarbimist analüüsida klassifikatsiooni, üksuse, piirkonna, ajaperioodi ja järjestuse järgi ning energiaparameetreid arukalt juhtida.
Rakendusefekt: vähendage ettevõtte üldist energiatarbimist, saavutage energiasääst ja süsinikdioksiidi vähendamine ning parandage ettevõtte rafineeritud energiahalduse taset.
