حذف جامدات معلق (TSS) و جامدات محلول (TDS) در تصفیه آب و فاضلاب
حذف جامدات معلق (TSS - Total Suspended Solids) و جامدات محلول (TDS - Total Dissolved Solids) از آب و فاضلاب، یکی از اهداف اصلی در فرآیندهای تصفیه است. این دو نوع آلاینده به دلیل تأثیرات منفی بر کیفیت آب، سلامت انسان و محیط زیست نیاز به روشهای متفاوتی برای حذف دارند. در ادامه، روشهای سنتی و نوین، بهینهسازی، فرمولها و ساختارهای اجرایی ارائه میشود:
۱. حذف جامدات معلق (TSS):
روشهای سنتی:
- تهنشینی (Sedimentation): - مکانیسم: استفاده از گرانش برای جداسازی ذرات سنگین (مانند شن، گل و لای) در مخازن تهنشینی. 
- فرمول استوکس (Stokes' Law): (9η)/(v=(2r2(ρp−ρf)g- v: سرعت تهنشینی، r: شعاع ذره، ρp: چگالی ذره، ρf: چگالی سیال، g: شتاب گرانش، η: ویسکوزیته سیال. 
 
- مزایا: کمهزینه و ساده. 
- معایب: عدم کارایی برای ذرات ریز و کلوئیدی. 
 
- انعقاد و لختهسازی (Coagulation & Flocculation): - مواد شیمیایی: آلوم (Al2(SO4)3Al2(SO4)3)، کلرید فریک (FeCl3FeCl3) یا پلیمرهای کاتیونی. 
- فرمول واکنش آلوم: ↑Al3++3HCO3−→Al(OH)3↓+3CO2
- مزایا: کاهش کدورت و ذرات ریز. 
- معایب: تولید لجن شیمیایی. 
 
روشهای نوین:
- فیلتراسیون غشایی (Membrane Filtration): - انواع: - میکروفیلتراسیون (MF): حذف ذرات >۰٫۱ میکرون. 
- اولترافیلتراسیون (UF): حذف ذرات >۰٫۰۱ میکرون. 
 
- مزایا: بازده بالا (~۹۹٪) و عدم نیاز به مواد شیمیایی. 
- معایب: هزینه بالای نگهداری و گرفتگی غشاها. 
 
- الکتروکواگولاسیون (Electrocoagulation): - مکانیسم: استفاده از جریان الکتریکی و الکترودهای آهن/آلومینیوم برای تولید هیدروکسیدهای فلزی و جذب ذرات. 
- فرمول واکنش: (آند)−Fe→Fe2++2e
- ↓Fe2++2OH−→Fe(OH)2
 
۲. حذف جامدات محلول (TDS):
روشهای سنتی:
- تبادل یونی (Ion Exchange): - مکانیسم: جایگزینی یونهای محلول (مانند +Ca2+, Na) با یونهای بیخطر روی رزین. 
- فرمول کلی: +2R−Na+Ca2+→R2−Ca+2Na
- مزایا: مناسب برای حذف سختی آب. 
- معایب: نیاز به احیای دورهای با نمک (NaClNaCl). 
 
- تقطیر (Distillation): - مکانیسم: تبخیر آب و تقطیر مجدد برای جداسازی املاح. 
- مزایا: حذف کامل نمکها و فلزات سنگین. 
- معایب: انرژیبر و گران. 
 
روشهای نوین:
- اسمز معکوس (Reverse Osmosis - RO): - مکانیسم: استفاده از غشاهای نیمهتراوا تحت فشار برای جداسازی یونها و مولکولهای کوچک. 
- فرمول شار جریان: Jw=A(ΔP−Δπ)- Jw: شار آب، A: نفوذپذیری غشا، ΔP: اختلاف فشار، Δπ: اختلاف فشار اسمزی. 
 
- بازده: ~۹۵–۹۹٪ حذف TDS. 
 
- الکترودیالیز (Electrodialysis - ED): - مکانیسم: استفاده از غشاهای انتخابی و جریان الکتریکی برای انتقال یونها. 
- مزایا: مناسب برای آبهای شور و صنعتی. 
 
بهینهسازی روشها:
پارامتر مقدار بهینه
pH برای انعقاد ۶–۷ (آلوم)، ۴–۵ (کلرید فریک)
دوز مواد شیمیایی ۵۰–۲۰۰ mg/L (بسته به کدورت)
زمان تماس در RO ۱–۴ ساعت
ولتاژ در الکتروشیمیایی ۱۰–۳۰ ولت
دمای تقطیر ۱۰۰°C (با کاهش فشار)
فرمولهای کلیدی:
- راندمان حذف (η): η=(1−Cf/Ci)×100
- ایزوترم جذب لانگمویر (Langmuir): 
- Ce/qe=1/(KL*qm)+Ce/qm
- نرخ انتقال جرم در RO: N=Kw⋅A⋅(ΔP−Δπ)
ساخت و اجرا:
۱. طراحی سیستم:
- برای TSS: ترکیب تهنشینی + انعقاد + فیلتراسیون غشایی. 
- برای TDS: ترکیب تبادل یونی + RO + الکترودیالیز. 
۲. مواد و تجهیزات:
- TSS: مخازن تهنشینی، پمپهای تزریق مواد شیمیایی، غشاهای UF/MF. 
- TDS: رزینهای تبادل یونی، غشاهای RO، الکترودهای گرافیتی. 
۳. نصب و راهاندازی:
- ساخت مخازن با شیب مناسب برای تهنشینی. 
- نصب سیستمهای کنترل خودکار (PLC) برای تنظیم pH و دوز مواد شیمیایی. 
- استفاده از پمپهای فشار بالا در RO. 
۴. نگهداری:
- شستشوی معکوس (Backwash) فیلترها هر ۴۸–۷۲ ساعت. 
- تعویض غشاهای RO هر ۳–۵ سال. 
- نظارت مداوم بر TDS و TSS با استفاده از سنسورهای آنلاین. 
نتیجهگیری:
- TSS: روشهای فیلتراسیون غشایی و الکتروکواگولاسیون به دلیل بازده بالا (~۹۹٪) و کاهش لجن، برای سیستمهای پیشرفته توصیه میشوند. 
- TDS: اسمز معکوس و الکترودیالیز بهترین گزینه برای حذف املاح و نمکها هستند. 
- ترکیب روشها: در سیستمهای صنعتی، ترکیب روشهای فیزیکی، شیمیایی و غشایی بهینهترین راهکار است. 
- هزینه و انرژی: بهینهسازی پارامترهایی مانند pH، دوز مواد شیمیایی و فشار عملیاتی، نقش کلیدی در کاهش هزینهها دارد. 




