En-Nitrilhandskar för avloppsrening
Den globala marknaden för engångshandskar av nitril upplever en period av snabb tillväxt, som beräknas öka från 15,57 miljarder USD 2023 till 31,62 miljarder USD 2030, med en sammansatt årlig tillväxttakt på 10,8 % under denna period. Även om vissa marknadssegment förväntas växa i högre takt (som läkarundersökningshandskar på 13,5 %), är den övergripande trenden tydlig: stark efterfrågan, strukturell uppgradering och en förändring av regionalt fokus mot Asien-Stillahavsområdet. Investerare och företag bör vara uppmärksamma på pulver-fria,-medicinska-produkter av hög kvalitet och produktionskapacitetslayout i Sydostasien.
Medicinska sektorn leder efterfrågan: Medicinska handskar står för 76 % av den globala handskmarknadens intäkter (2019), och nitrilhandskar, som den snabbast -växande kategorin, har gynnats av ökad medvetenhet om folkhälsan och stärkta standarder för infektionskontroll på sjukhus.
Regionalt landskap: Nordamerika har den största marknadsandelen (cirka 40 %), med Europa och Japan tillsammans för nästan 40 %. Även om Kina har en relativt låg användning per capita, växer dess marknadsstorlek snabbt och dess andel förväntas öka i framtiden.
I. Översikt över Nitrile Handske avloppsvattenbehandlingsklienter
Nitrilhandskar, på grund av sin utmärkta kemiska resistens och låga allergiframkallande egenskaper, används ofta inom medicin-, elektronik- och livsmedelsindustrin. Sedan utbrottet av covid-19-pandemin 2020 har den globala efterfrågan på handskar ökat, vilket driver på en snabb expansion av produktionskapaciteten för nitrilhandskar, där Kina har blivit en av de största produktionsbaserna. Stor-produktion har dock också medfört allvarliga miljöutmaningar, särskilt den allt mer framträdande frågan om utsläpp av industriellt avloppsvatten. Om det inte behandlas effektivt kan sådant avloppsvatten utgöra ett hot mot vattenkropparnas ekologi och människors hälsa, vilket gör dess vetenskapliga ledning till en nyckellänk för en hållbar utveckling av industrin. Avloppsvatten för tillverkning av nitrilhandskar är en hög-koncentration, svår-att-nedbryta organiskt avloppsvatten, kännetecknat av hög COD, dålig biologisk nedbrytbarhet och närvaron av specifika giftiga ämnen. Det kräver en kombinerad process av "förbehandling + avancerad oxidation + förstärkt biologisk behandling" för att uppnå stabil och följsam urladdning.

Illustration: Bild på handsktillverkning
II. Källor till avloppsvatten från tillverkning av nitrilhandskar
Tillverkningen av nitrilhandskar innebär betydande vattenanvändning i flera processer, vilket resulterar i en stor volym industriellt avloppsvatten. De viktigaste källorna är följande:
1. Rengöringsprocess för handform:
Före produktion måste keramiska eller metalliska handformar rengöras noggrant för att avlägsna rester av gammalt gummi och smuts. Denna process använder vatten, syra (som salpetersyra) och alkali (som natriumhydroxid), vilket genererar avloppsvatten som innehåller syror, alkalier, olja och suspenderade fasta ämnen.
2. Syra och alkalisk tvättprocesser:
Handformar tvättas ofta med salpetersyra eller natriumhydroxidlösningar före användning för att förbättra vidhäftningen, vilket leder till avloppsvatten med höga koncentrationer av nitrat, natriumjoner och frätande ämnen.
3. Koaguleringsimpregneringsprocess:
Handformar nedsänks först i ett koaguleringsmedel (vanligen kalciumnitrat- eller kalciumkloridlösning) för att säkerställa en jämn latexvidhäftning. Avloppsvattnet från denna process innehåller kalciumjoner och nitrater, med betydande fluktuationer i vattenkvaliteten.
4. Lateximpregnering och torkning:
Efter flera lateximpregneringar sköljs överskott av latex av med vatten och formarna kyls. Avloppsvattnet från detta stadium innehåller oreagerad nitrillatex, dispergeringsmedel och stabilisatorer, som är hög-organiska föreningar.
5. Varmvattenfiltreringsprocess:
Efter vulkanisering blötläggs handskarna i varmt vatten för att avlägsna resterande tillsatser. Detta filtreringsvatten med hög-temperatur är rikt på lösligt organiskt material och oligomerer, med en hög COD.
6. Klorvattenimpregnering och avformning:
Klorvatten används för att behandla handskarnas yta för att förbättra urtagningen och jämnheten, vilket genererar avloppsvatten som innehåller kloridjoner, organiska klorider och spårfritt klor, som är något giftigt.
7. Utrustning och golvrengöring:
Under det dagliga underhållet tvättas produktionslinjeutrustning och verkstadsgolv, vilket resulterar i en stor volym låg-blandat avloppsvatten som kan innehålla olika föroreningar.
Dessa processer resulterar tillsammans i nitrilhandskar avloppsvatten som kännetecknas av "hög COD, låg biologisk nedbrytbarhet och betydande fluktuationer i vattenkvalitet och kvantitet." Konventionella behandlingsmetoder är svåra att uppfylla standarderna, och riktade förbättrade biologiska eller fysikalisk-kemiska kombinerade processer krävs.

En jämförelse av bilder på förorenat vatten och behandlat vatten
III. Processflöde för avloppsvattenrening av nitrilhandskar
Med tanke på egenskaperna hos avloppsvatten från tillverkning av nitrilhandskar är en enda teknik ofta otillräcklig. Branschen använder i allmänhet en flerstegs-samarbetsprocess:
1. Klassificering Insamling och förbehandling
Avloppsvatten samlas först upp baserat på vattenkvalitet, till exempel renas klorerat avloppsvatten separat från vanligt produktionsavloppsvatten. För klorerat avloppsvatten tillsätts reduktionsmedel som järnsulfat för att avlägsna underklorsyrlighet och minska COD. Avloppsvattnet homogeniseras sedan vad gäller volym och kvalitet genom ett galler och en reglertank och pH justeras till ett lämpligt område (typiskt 8–9).
2. Koagulation Flotation eller Sedimentation
PAC (polyaluminiumklorid) och PAM (polyakrylamid) tillsätts för flockningsreaktioner, följt av avlägsnande av fina suspenderade partiklar och kolloidala partiklar genom en flotationsanordning eller primär sedimentationstank, vilket minskar belastningen på det efterföljande biologiska reningssystemet.
3. Hydrolys och försurning
Avloppsvattnet förs in i en hydrolys- och försurningstank, där hydrolytiska och acidogena bakterier under anaeroba förhållanden bryter ner stora organiska molekyler, vilket förbättrar avloppsvattnets biologiska nedbrytbarhet (dvs. ökar BOD/COD-förhållandet), vilket skapar gynnsamma förutsättningar för efterföljande aerob behandling. Detta steg kan öka effektiviteten för efterföljande anaeroba och aeroba behandlingar med över 30 %.
4. Biologisk behandling (kärnprocess)
Vanligt använda processer inkluderar A²O (anaerob-anoxisk-aerob) eller A/O (anoxisk-aeroba) processer;
I stor utsträckning används också metoder för aktiverat slam, MBR-membranbioreaktorer, etc.
5. Avancerad behandling och ansvarsfrihet
Beroende på avloppsbehovet kan en eller flera av följande åtgärder läggas till:
Ozonoxidation: Ytterligare nedbrytning av eldfasta organiska föreningar, vilket förbättrar BOD/COD-förhållandet;
MBR-membranseparering: Att uppnå effektiv separation av slam och vatten;
Aktivt koladsorption eller sandfiltrering: Avlägsnande av spårföroreningar;
Ultraviolett- eller kloreringsdesinfektion: Eliminering av patogena mikroorganismer för att säkerställa säker utsläpp.
Industriellt avloppsvatten → Bar Screen → Koagulering och sedimentering → Hydrolys och försurning → Aerobisk biokemisk tank → Sekundär sedimenteringstank → Avancerad behandling → Utsläpp upp till standard
Processflödesschema för avloppsrening (valfritt)
IV. Specifik fallstudie av avloppsvattenrening för nitrilhandskar
Hengchang (Dongying) projekt för rening av avloppsvatten och återanvändning av vatten (fas I)

I. Projektöversikt:
Projektnamn: Hengchang (Dongying) projekt för rening av avloppsvatten och återanvändning av vatten
Behandlingsprocess: Använder biokemisk behandlingsprocess
Reningsnivå: Vattenkvaliteten efter-behandling uppfyller kraven i klass A
II. Faror med medicinskt avloppsvatten:
Avloppsvattnet som genereras av den medicinska industrin består huvudsakligen av avloppsvatten från traditionell kinesisk medicin, antibiotika och kemiska läkemedel. Denna typ av avloppsvatten har en hög CODcr-halt och komplexa skadliga ämnen, vilket försvårar utsläppet jämfört med andra typer av avloppsvatten.
III. Beskrivning av behandlingsprocessen:
Huvudutrustningen och strukturerna för den sekundära biokemiska reningsenheten inkluderar: hydrolys- och distributionstank, GBIC anaerob reaktor, två-A/O biologisk denitrifieringstank, sekundär sedimentationstank och koagulationssedimentationstank.
IV. Aerob processbeskrivning:
A/O Process: En förkortning för Anoxic/Oxic (anoxic/aerobic) process. Det är en biologisk teknik för borttagning av kol och kväve som utvecklats på basis av konventionell sekundär biokemisk rening och är en vanlig process för denitrifiering av avloppsvatten. Den utnyttjar till fullo egenskaperna hos anoxiska och aeroba organismer för att rena avloppsvatten.
V. Fördelar med Guangbo Environmental Protection Process:
Det avloppsvatten som behandlas av Guangbo Environmental Protection kan uppfylla standarderna för återanvändning. Det är ekonomiskt och enkelt, med låga krav på råvattenkvalitet, enkel behandlingsprocess och utrustning, bekväm drift, lågt underhåll, låg energiförbrukning och stabil behandlingseffekt.
Shandong Xingyu Gloves Co., Ltd. DMF Reningsprojekt för avloppsvatten

I. Projektöversikt:
Projektnamn: Shandong Xingyu Glove Co., Ltd. DMF Wastewater Treatment Project
Behandlingsprocess: Biologisk process
Reningsnivå: Den behandlade vattenkvaliteten uppfyller den första-klass A-standarden
II. Faror med nitrilhandskar avloppsvatten:
Det avloppsvatten som genereras vid tillverkning av nitrilhandskar bildas huvudsakligen genom att tvätta membranet. Källorna till avloppsvatten inkluderar huvudsakligen: hushållsavlopp, regnvatten, processavloppsvatten och fabriksreningsavloppsvatten etc. Avloppsvattnets egenskaper är att det ibland släpps ut surt och alkaliskt avloppsvatten under produktionsprocessen, speciellt vid rengöring av utrustning och spolning av marken, kommer förändringarna i avloppsvattnet att vara relativt stora, och COD- och komponentbytena är relativt frekventa. Avloppsvattnet i verkstaden innehåller klorgas och kloridjoner som har en viss frätande effekt på utrustningen.
III. Projektintroduktion:
På grund av den snabba utvecklingen av Xingyu har företaget nyligen lagt till ett 20-tons DMF-destillationstornprojekt och tecknat ett kontrakt för en 1000m³/d DMF-reningsstation för avloppsvatten. Shandong Xingyu Glove Co., Ltd. har etablerat en djup samarbetsrelation med vårt företag i många år. Detta projekt har en reningskapacitet på 1000m³/d, med DMF-avloppsvatten-COD som sträcker sig från 2000 till 5000. COD-avloppsvattnets COD fluktuerar kraftigt på grund av inverkan av den ursprungliga vätskan och underhåll. Avloppsvattnet från destillationstornet har en hög vattentemperatur, och det finns problem med DMF-rester och dimetylaminrester. Om det behandlas direkt med biologiska metoder, kommer det att hämma bakterier. Efter anaerob behandling frigörs ammoniakkvävet snabbt och når cirka 600 mg/L. Därför är behandlingen av DMF-avloppsvatten en mycket utmanande avloppsvattenreningsprocess som kräver speciell förbehandling för att i förväg lösa problemet med att hämma bakterier och omvandla dimetylamin till ammoniakkväve.
IV. Förklaring av Guangbo Environmental Protection Treatment Process:
För Xingyu Glove Wastewater Treatment Project använder vårt företag GBDN:s högeffektiva biologiska denitrifikationsprocess, som säkerställer fullständigt avlägsnande av totalt kväve och uppfyller utsläppsstandarderna. Samtidigt, genom nedbrytning och adsorption av aktivt slam, avlägsnas organiskt material i vattnet, och vattnet kommer sedan in i sedimentationstanken för fast-vätskeseparation, vilket slutligen uppnår överensstämmelse med utsläppsstandarder.
V. Introduktion till GBDN högeffektiv-biologisk denitrifieringsteknik:
GBDN:s högeffektiva biologiska denitrifikationsteknik är kärntekniken som utvecklats av vårt företag för biologisk denitrifiering av avloppsvatten. Den här tekniken har framgångsrikt tillämpats i olika reningsprojekt för avloppsvatten med högt-ammoniak-innehåll och fungerar stabilt och tillförlitligt. Det har fördelarna med hög avlägsningseffektivitet av COD, totalt kväve och ammoniakkväve, reducerat återflöde, låg energiförbrukning, stark systemchockbeständighet, stark anpassningsförmåga av slam och bakterier, minskade kostnader för behandling av fast slamavfall och mindre tankvolym.
