1. Anorganische Gerinnungsmittel
Anorganische Koagulationsmittel für die Wasseraufbereitung werden in Aluminiumsalze, Eisensalze und zusammengesetzte anorganische Koagulanzien eingeteilt. Zu den Aluminiumsalzen gehören Aluminiumsulfat, Polyaluminiumchlorid (PAC) und Polyaluminiumsulfat. Eisensalze umfassen Eisenchlorid, Eisensulfat und Polyeisensulfat. Zu den zusammengesetzten anorganischen Koagulationsmitteln gehören Polyaluminium-Eisenchlorid und Polyaluminium-Eisensilikat. Ihre jeweiligen Vor- und Nachteile sind wie folgt:
Aluminiumsulfat: Zu den Vorteilen gehören große Flocken mit guten Absetzeigenschaften, stabiler Wasserqualität und geringer Korrosivität; Zu den Nachteilen zählen strenge Temperaturanforderungen, ein enger optimaler pH-Bereich und die Möglichkeit einer Sekundärverschmutzung.
Polyaluminiumchlorid (PAC): Zu den Vorteilen gehören ein breiter anwendbarer pH-Bereich, flexible Temperaturanforderungen, dichte und schnell absetzende Flocken und eine einfache Kontrolle der Trübung des Abwassers. Zu den Nachteilen zählen die Auswirkungen von stark alkalischem Abwasser auf den pH-Wert des Abwassers und das Risiko, dass restliches Aluminium die Umkehrosmosemembranen verschmutzt.
Eisenchlorid: Zu den Vorteilen zählen dichte, schwere und sich schnell absetzende Flocken, flexible Temperaturanforderungen und eine effektive Phosphorentfernung. Zu den Nachteilen zählen die Korrosivität von Rohrleitungen und Geräten, eine schwierige Schlammentsorgung und eine schlechte Betriebsumgebung.
Polyferrisulfat: Zu den Vorteilen gehören eine Koagulationsleistung, die gewöhnlichen Eisensalzen deutlich überlegen ist, zusammen mit einer starken Phosphorentfernung, CSB-Reduzierung und Entfärbungsfähigkeiten; Zu den Nachteilen zählen eine starke Korrosivität und eine relativ hohe Schlammproduktion.
Polyaluminium-Eisenchlorid: Vorteile kombinieren die großen PAC-Flocken mit dem schnellen Absetzen von Eisensalzen und bieten eine hervorragende Trübungsentfernung und Entfärbung; Zu den Nachteilen gehört die Gefahr doppelter Aluminium- und Eisenrückstände.
2. Polymerflockungsmittel
Diese werden in anionische, kationische und nicht{0}}ionische Typen eingeteilt. Kationisches Polyacrylamid (PAM) wird speziell zur Schlammentwässerung eingesetzt; Es reduziert den Wassergehalt des Schlamms erheblich und erhöht die Trockenheit des Schlammkuchens. Es kann nicht alleine dosiert werden und muss in Verbindung mit Gerinnungsmitteln verwendet werden. Es adsorbiert schnell Mikroflocken und aggregiert sie zu großen Partikeln, um die Schlammwassertrennung zu beschleunigen und die Wasserklarheit erheblich zu verbessern.
3. Limette
Kalk ist eine multifunktionale, grundlegende Chemikalie zur Wasseraufbereitung. Hydratkalk (gelöschter Kalk) ist die am häufigsten verwendete Form. Es passt den pH-Wert des Wassers an, hilft bei der Koagulation und Sedimentation, baut Komplexe ab, bricht Emulsionen auf, um Öl zu entfernen, fällt Schwermetallionen aus, verringert die Wasserhärte und bietet zusätzliche bakteriostatische Wirkungen. Zu den Nachteilen zählen das Risiko von Ablagerungen in Umkehrosmoseanlagen bei Überdosierung, eine hohe Schlammproduktion, die die Schlammaustragsleitungen verstopfen kann, und die Notwendigkeit eines häufigen Filtertuchwechsels bei Platten--und-Rahmenfilterpressen.
4. Flüssige Natronlauge (Natriumhydroxid)
Wird hauptsächlich zur Neutralisierung von Säuren{0}}Basen und zur präzisen pH-Wert-Kontrolle im Abwasser verwendet. Es entfernt Schwermetallionen durch alkalische Fällung und eignet sich auch zur Regeneration von Ionenaustauscherharzen und zur Reduzierung der Wasserhärte.
5. Salzsäure (HCl)
Wird häufig zur Neutralisierung von alkalischem Abwasser, zur Einstellung des pH-Werts und zur Reinigung von Rohrleitungen, Membranmodulen und Wasseraufbereitungsanlagen durch Auflösen von Ablagerungen und Rost verwendet. Allerdings ist es bei der Entfernung von Schwermetallen unwirksam. Es ist auch ein Standardreagenz zur Regeneration von Kationenaustauscherharzen.
6. Natriumhypochlorit
Ein häufiges oxidierendes Desinfektionsmittel in Wasseraufbereitungssystemen; Es tötet effektiv Bakterien und Algen ab und entfärbt das Wasser, während nur geringe Restmengen zurückbleiben. Es oxidiert und zersetzt giftige Schadstoffe-wie Ammoniak, Stickstoff und Cyanide-über den Breakpoint-Chlorierungsprozess. Allerdings ist seine Desinfektionseffizienz stark pH-abhängig. Die Dosierung muss streng kontrolliert werden, um zu verhindern, dass restliches Chlor oxidiert und die Membranelemente der Umkehrosmose beschädigt.
7. Wasserstoffperoxid
Bietet mehrere Funktionen, einschließlich oxidativem Abbau, Entfärbung, Desodorierung und Sterilisation. Es dient als Ergänzung zur katalytischen Ozonoxidation, um feuerfeste organische Verbindungen zu zersetzen und Wasserfarbe und -geruch zu beseitigen.
8. Zitronensäure
Eine organische Säure, die als industrielles Reinigungsmittel und als schwach saurer pH-Regler verwendet wird (der nur eine geringfügige pH-Regulierung bietet). Seine Hauptanwendung ist die Reinigung von Membranelementen, Wärmetauschern und Rohrleitungen durch Auflösen von Eisenablagerungen, Eisenhydroxidablagerungen und Metalloxiden, obwohl es bei der Entfernung von Kalziumkarbonat weniger wirksam ist. Es besitzt milde bakteriostatische Eigenschaften, bietet jedoch keine systemweite Desinfektion.
9. Glukose
Eine spezielle biochemische Kohlenstoffquelle, die Nährstoffe für das mikrobielle Wachstum bereitstellt, die Fähigkeit zum Abbau von Schadstoffen verbessert und die Absetzeigenschaften des Schlamms verbessert; Es ist eine bevorzugte Notfall-Kohlenstoffquelle für Abwasserbehandlungsbedingungen bei niedrigen{0}}Temperaturen.
10. Methanol
Eine hochleistungsfähige biochemische Kohlenstoffquelle, die hauptsächlich zur biologischen Denitrifikation (Stickstoffentfernung) verwendet wird. Es ermöglicht die präzise Entfernung des Gesamtstickstoffs aus dem Wasser und bietet die Vorteile einer hohen Kohlenstoffnutzungseffizienz und einer geringen Schlammproduktion.
