SOLVIA PFAS Control — მდგრად ფტორორგანულ ნაერთებთან მუშაობის მიმართულება: PFAS-ის შემცირება, კონცენტრირება და მოცილება წყლიდან, ჩამდინარე წყლებიდან და კონცენტრატებიდან, აგრეთვე დაბინძურებულ გარემოსთან შეხებული ზედაპირებისა და აღჭურვილობის დამუშავება.
PFAS მდგრადი ფტორორგანული ნაერთების ჯგუფია, რომელიც გვხვდება სამრეწველო ჩამდინარე წყლებში, ფილტრატებში, დაბინძურებულ წყალში, სახანძრო ქაფებში, ტექნოლოგიურ ჩამონარეცხებში, ნალექებსა და აღჭურვილობის ზედაპირებზე. სტანდარტული სქემები, რომლებიც გათვლილია ორგანიკაზე, შეწონილ ნივთიერებებზე, რკინაზე, სიხისტეზე ან საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყალზე, ყოველთვის არ იძლევა საჭირო შედეგს: ეს ნაერთები ჩვეულებრივი გაწმენდის მეთოდებით ცუდად იშლება და წყლის გარემოში რჩება.
მიმართულება SOLVIA PFAS Control კრებს საინჟინრო გადაწყვეტებს ასეთი დაბინძურების შესამცირებლად, კონცენტრირებისთვის, მოცილებისა და შემდგომი დამუშავებისთვის წყალში, ჩამდინარე წყლებში, კონცენტრატებსა და დაბინძურებულ ზედაპირებზე. სქემა აიგება არა ერთი უნივერსალური მეთოდის გარშემო, არამედ ბლოკებისგან, რომლებიც ამოცანის მიხედვით შეირჩევა: სორბცია, იონმიმოცვლა, ნახშირბადოვანი მასალები და ფუნქციური სორბენტები, მემბრანული კონცენტრირება, კონცენტრატების ელექტროქიმიური დამუშავება, დამატებითი გაწმენდა, წყლის ხარისხის კონტროლი და სარეცხი შემადგენლობები აღჭურვილობისთვის.
PFAS ჩვეულებრივ დაბინძურებად არ განიხილება. შეწონილი ნივთიერებები, ორგანიკა, რკინა და სიხისტე მექანიკური ფილტრაციით, ბიოლოგიური გაწმენდით, კოაგულაციით, დაჟანგვით ან სტანდარტული სორბციით ცილდება; ამ ჯგუფის ფტორორგანული ნაერთები კი მდგრადია, ბიოლოგიურ დაშლას ცუდად ექვემდებარება და წყლის გარემოში რჩება. ჩვეული დამაბინძურებლებისთვის აგებული სქემა მათთან მუშაობისას ყოველთვის არ იძლევა საჭირო შედეგს.
სხვადასხვა PFAS სხვადასხვაგვარად იქცევა: ერთი უკეთ სორბირდება, სხვისი შეკავება უფრო ძნელია, ნაწილი ჩვეულებრივ ფილტრებს გაივლის, ნაწილი კი ცალკეულ ნაკადებში კონცენტრირდება. აქედან მოდის მუშაობის რიგი: ჯერ დგინდება, რომელი ნაკადია დაბინძურებული, რა კონცენტრაციით და რა თანმხლები დაბინძურება აქვს წყალს, და მხოლოდ ამის შემდეგ იკრიბება ტექნოლოგიური სქემა და არა ერთი ფილტრი.
პრაქტიკული თანმიმდევრობა თანმხლები დაბინძურებით იწყება, რომელიც ძირითად საფეხურს ხელს უშლის. PFAS-ბლოკის წინ შეიძლება საჭირო გახდეს მექანიკური ფილტრაცია, შეწონილი ნივთიერებების მოცილება, ორგანული დატვირთვის შემცირება, pH-ის კორექცია, ნავთობპროდუქტებისა და ზეპირაქტიური ნივთიერებების მოცილება, წინასწარი სორბცია ან მემბრანული მომზადება. მოცილების ძირითადი მეთოდი ამის შემდეგ შეირჩევა: სორბციული ბლოკი, იონმიმოცვლითი საფეხური, ნახშირბადოვანი მასალა, ფუნქციური სორბენტი ან კომბინირებული სქემა.
სორბცია პრაქტიკულად გამოსადეგი მიმართულებაა წყალში PFAS-ის შესამცირებლად, მაგრამ ჩვეულებრივი სორბენტი ნაერთების სხვადასხვა ჯგუფსა და წყლის სხვადასხვა ტიპზე ყოველთვის ერთნაირად ეფექტური არ არის. შედეგზე მოქმედებს ჯაჭვის სიგრძე, თანმხლები ორგანიკა, მარილები, pH, კონკურენტული დაბინძურება, წყლის ხარჯი, შეხების დრო, სორბენტის ტიპი, მასათმიმოცვლა, გამოყენებული მასალის რეგენერაცია ან უტილიზაცია. საკუთარი შემუშავებების ფარგლებში განიხილება ფუნქციური სორბციული მასალები წყლის ნაკადებში PFAS-ის შესაკავებლად.
იონმიმოცვლითი მასალები წყლიდან გარკვეულ იონურ დამაბინძურებლებს გამოყოფს და ამოცანების ნაწილში სქემის ცალკე საფეხური ხდება. მემბრანული გამოყოფა სხვაგვარად მუშაობს: სისტემა გაწმენდილ ნაკადს აშორებს კონცენტრატს, რომელშიც დამაბინძურებელი ნივთიერებები ნაკლებ მოცულობაში რჩება, მაგრამ უფრო მაღალი კონცენტრაციით. საინჟინრო თვალსაზრისით ეს მოსახერხებელია, რადგან კონცენტრირებული ნაკადის ცალკე დამუშავებაზე მიმართვა უფრო ადვილია.
კონცენტრირება მუშაობას არ ამთავრებს, არამედ მის საგანს ცვლის: რჩება გამოყენებული სორბენტი ან ფისი და რჩება თავად კონცენტრატი. რთული ჩამდინარე წყლებისა და კონცენტრატების ელექტროქიმიური მეთოდები ცალკე მიმართულებად ვითარდება და სქემის ნაწილად განიხილება იქ, სადაც მუშაობა კონცენტრატის ნაკლებ მოცულობაზე მიდის — ანოდური დამუშავება, ელექტროქიმიური დაჟანგვა, სორბცია ელექტროქიმიის შემდეგ, pH-ისა და ჟანგვა-აღდგენითი პოტენციალის კონტროლი, ნახშირზე დამატებითი გაწმენდა. ფტორორგანული დამაბინძურებლებისთვის უნივერსალური სქემა არ არსებობს, და თითოეული ნაკადის შედგენილობა წინასწარ ფასდება.
მოქმედ ობიექტებზე გაწმენდის სისტემის სრული შეცვლა ხშირად შეუძლებელია, და პრაქტიკულ გადაწყვეტად რჩება ცალკე PFAS-მოდული, რომელიც არსებულ სქემას დამატებით საფეხურად უერთდება. მიერთების წერტილი ამოცანის ადგილის მიხედვით შეირჩევა: მექანიკური ან ბიოლოგიური გაწმენდის შემდეგ, მემბრანული საფეხურის შემდეგ, გვერდით ნაკადზე, კონცენტრატზე, გარეცხვის წყლების ნაკადზე, ჩაშვების წინ ან წყლის განმეორებით გამოყენებამდე.
ასეთი მიდგომა კონკრეტულ პრობლემას ხურავს მთელი სადგურის რეკონსტრუქციის გარეშე. სამრეწველო ობიექტისთვის მას ემატება წარმოების შიგნით დაბინძურების წყაროების ძებნა და არა მხოლოდ საბოლოო ჩაშვების გაწმენდა: დაბინძურების აღმოჩენა და პრობლემური ნაკადის გამოყოფა სქემაში მოცილების საფეხურზე ადრე დგას. ობიექტები დაბინძურების შედგენილობითა და შედეგისადმი მოთხოვნებით განსხვავდება, და პილოტური გამოცდა რჩება გადასვლად ლაბორატორიული შეფასებიდან სამუშაო სქემაზე.
PFAS ჩერდება აღჭურვილობაზე, მასალებზე, ავზებზე, მილსადენებზე, ხელსაწყოებზე, დამცავ ელემენტებზე, შეფუთვასა და იმ უბნებზე, რომლებიც დაბინძურებულ გარემოს შეხებია. ჩვეულებრივი სარეცხი საშუალებები ყოველთვის საკმარისად ეფექტური არ არის: ამ ჯგუფის ნაერთებს განსაკუთრებული ზეპირაქტიური თვისებები აქვს და მასალებზე მდგრადად ჩერდება. შესამუშავებელი სარეცხი შემადგენლობა მიმართულია იმაზე, რომ გააუმჯობესოს დაბინძურების ზედაპირისგან მოცილება და კონტროლირებად ჩამონარეცხში გადაიყვანოს.
რეცხვის შემდეგ დაბინძურება არ ქრება: ის ჩამონარეცხ წყალში გადადის, რომელიც გროვდება და PFAS-შემცველ ნაკადად მუშავდება. ამიტომ სარეცხი შემადგენლობა ცალკე კი არ გამოიყენება, არამედ ჩამონარეცხი წყლების შეგროვებისა და გაწმენდის ტექნოლოგიასთან ერთად — ზედაპირის რეცხვა, ჩამონარეცხი წყლის შეგროვება, სორბცია ან მემბრანული კონცენტრირება, კონცენტრატის დამუშავება და ნარჩენი დაბინძურების კონტროლი.
SOLVIA PFAS Control აერთიანებს რამდენიმე საკუთარ შემუშავებას წყლის, ჩამდინარე წყლების, კონცენტრატებისა და ზედაპირების PFAS-ისგან გაწმენდის სფეროში: სორბციული გადაწყვეტები, არსებულ სქემაზე მისაერთებელი მოდულები, კონცენტრატების ელექტროქიმიური დამუშავება და სპეციალური სარეცხი შემადგენლობა. ცალკეული გადაწყვეტები საერთაშორისო ბაზრებზეა ორიენტირებული, მათ შორის აშშ-სა და კანადაზე. ტექნიკური გადაწყვეტები შემმუშავებლის საპატენტო სტრატეგიის ფარგლებში ვითარდება; შედგენილობები, რეცეპტურები, ფუნქციური კომპონენტები, დამუშავების რეჟიმები და მასალების პარამეტრები ღია მასალებში არ ქვეყნდება.
მოგვიყევით ობიექტის შესახებ — ინჟინერი სამუშაო დღის განმავლობაში მოამზადებს სქემის გაანგარიშებას, სპეციფიკაციასა და კომერციულ შეთავაზებას.