Vergleichende Analyse von StandalonePAMvs.PAC+ Kombiniertes PAM-System zur industriellen Abwasserbehandlung
Eigenständiges PAM oder PAC + PAM-Kombination? So wählen Sie ein geeigneteres Schema für die industrielle Abwasserbehandlung
Bei der industriellen Abwasseraufbereitung hoffen viele Unternehmen, die Probleme der Entfernung suspendierter Feststoffe, der Schlammabsetzung und der Stabilisierung der Wasserqualität durch ein einziges einfaches chemisches Reagenz lösen zu können. Allerdings variiert die Zusammensetzung der Schadstoffe in verschiedenen Industrieabwässern erheblich. Beispielsweise beeinflussen suspendierte Feststoffe, kolloidale Partikel, emulgiertes Öl, Farbstoffe, Tenside und Metallionen den Flockungseffekt.
Als professioneller Lieferant von Wasseraufbereitungschemikalien ist ECOLINK TECHNOLOGY davon überzeugt, dass es keine „universelle Einzellösung“ gibt, die für alle Branchen der industriellen Abwasseraufbereitung anwendbar ist. Je nach Abwassereigenschaften und Behandlungszielen können Unternehmen in der Regel zwischen den folgenden zwei technischen Hauptwegen wählen:
Verwendung von Polyacrylamid (PAM) allein als Flockungsmittel
Ein zweistufiges Behandlungsschema, bei dem zunächst ein Gerinnungsmittel (PAC) in Kombination mit Polyacrylamid (PAM) verwendet wird.
Die richtige Auswahl hängt von der Partikelstabilität, den Wasserqualitätskomponenten und den endgültigen Behandlungszielen im Abwasser ab, wie z. B. der Verbesserung der Sedimentationseffizienz, der Verbesserung der Leistung der Flotation mit gelöster Luft (DAF), der Optimierung der Schlammentwässerungsleistung oder der Verbesserung der Betriebsstabilität des Systems.
In der praktischen industriellen Abwasseraufbereitung spielt Polyacrylamid (PAM) hauptsächlich eine Flockungsfunktion, während Koagulans (PAC) hauptsächlich zur Zerstörung der kolloidalen Stabilitätsstruktur verwendet wird, wodurch feine Partikel Mikroflocken bilden können, die sich leichter absetzen. In Kombination kann ein stabileres PAC + PAM-Wasseraufbereitungsschema gebildet werden.
1. Funktionsprinzip von Polyacrylamid (PAM) in der industriellen Abwasserbehandlung
Polyacrylamid (PAM) ist ein hochmolekulares Polymer, das häufig in der industriellen Abwasseraufbereitung, Schlammentwässerung, Minenrückstandsaufbereitung und Abwasseraufbereitung bei der Papierherstellung eingesetzt wird.
Der Hauptwirkungsmechanismus von PAM besteht darin, feine Schwebeteilchen im Wasser durch Polymer Bridging über hochmolekulare Ketten zu verbinden, wodurch sie größere und dichtere Flocken bilden und dadurch Folgendes verbessern:
Effizienz der Feststoff--Flüssigkeitstrennung
Absetzgeschwindigkeit des Schlamms
Filtrationsleistung
Schlammentwässerungseffekt
In Abwassersystemen, in denen die Partikel selbst bereits eine gewisse Aggregationstendenz und eine geringe kolloidale Stabilität aufweisen, können mit der alleinigen Verwendung von PAM in der Regel gute Behandlungsergebnisse erzielt werden.
Zum Beispiel:
Abwasser waschen
Etwas Mineralschlammabwasser
Vorbehandeltes Industrieabwasser
Schlammkonzentrations- und Entwässerungssysteme
Feste Partikel in diesen Abwässern werden normalerweise leicht von Polymerketten adsorbiert, sodass PAM das Flockenwachstum schnell fördern kann.
2. Unter welchen Umständen ist Standalone-PAM geeignet?
Bei der Auswahl von Flockungsmitteln für die industrielle Abwasserbehandlung muss zunächst die Art der Schadstoffe im Abwasser beurteilt werden.
Wenn das Abwasser die folgenden Eigenschaften aufweist, kann die alleinige Verwendung von PAM eine wirtschaftliche und einfache Lösung sein:
2.1 Hoher Gehalt an suspendierten Feststoffen, aber wenig kolloidale Substanzen
Wenn Schadstoffe im Abwasser hauptsächlich in Form von suspendierten Partikeln und nicht in hochstabilen kolloidalen Zuständen vorliegen, kann PAM direkt an der Partikeloberfläche adsorbieren und durch molekulare Kettenverbindungen größere Flocken bilden.
Zum Beispiel:
Abwasser aus Minenrückständen
Abwasser aus der Sand- und Kieswäsche
Einige industrielle Umwälzwasserabschlämmungen
In solchen Fällen kann durch Anpassung des PAM-Modells (z. B. anionisches Polyacrylamid) und der Dosierung die Absetzleistung schnell verbessert werden.
2.2 Schlamm selbst hat eine gute Entwässerungsleistung
Bei Schlammentwässerungsanwendungen wird PAM üblicherweise als wichtiges Schlammentwässerungsmittel eingesetzt.
Zum Beispiel:
Bandfilterpressen
Zentrifugale Entwässerungsmaschinen
Platten- und Rahmenfilterpressen
PAM kann die Verbindung von Schlammpartikeln fördern, wodurch freies Wasser leichter freigesetzt werden kann und die Effizienz der Schlammentwässerung verbessert wird.
Bei Systemen, die die Koagulation und Sedimentation mit stabilen Schlammeigenschaften abgeschlossen haben, kann häufig lediglich eine Anpassung der PAM-Dosierung den Entwässerungseffekt weiter optimieren.
2.3 Kleine Änderungen des Abwasser-pH-Werts und der Wasserqualität
Wenn Industrieabwasser Folgendes enthält:
Stabiler pH-Bereich
Geringer Tensidgehalt
Stabile Feststoffpartikeleigenschaften
Dann kann PAM eine gute Flockungswirkung aufrechterhalten.
Nach praktischen Testerfahrungen beträgt die wirksame Dosierung von PAM bei einigen Klärungsbehandlungen normalerweise ungefähr:0,2–5,0 mg/L
Die spezifische Dosierung muss durch Glastests ermittelt werden, basierend auf:
Schadstoffkonzentration im Abwasser
Solide Ladung
Gerätetyp
Status der Flockenbildung
Es ist zu beachten, dass:
Unzureichende PAM-Dosierung → Kleine, lose Flocken und langsame Absetzgeschwindigkeit;
Überhöhte PAM-Dosierung → Kann zur Re-Stabilisierung von Partikeln führen, gelatineartige Flocken bilden und die Filtrationseffizienz beeinträchtigen.
Daher ist bei der Anwendung von PAM in der industriellen Abwasserbehandlung die Auswahl des richtigen Modells und die Kontrolle des Dosierungsverhältnisses wichtiger als die einfache Erhöhung der Chemikaliendosis.
3. Mögliche Probleme bei eigenständigem PAM
Obwohl PAM über ein gutes Flockungsvermögen verfügt, kann es nicht alle industriellen Abwasserprobleme lösen.
Wenn im Abwasser hochstabile kolloidale Partikel vorhanden sind, werden mit der ausschließlichen Verwendung von PAM möglicherweise keine optimalen Ergebnisse erzielt.
Zu den häufigsten Problemen gehören:
3.1 Hochkonzentrierte Kolloide führen zu instabilen Flockungseffekten
Feine Partikel in einigen Industrieabwässern tragen starke Oberflächenladungen, die dazu führen, dass sich die Partikel gegenseitig abstoßen und eine natürliche Verbindung erschweren.
Zum Beispiel:
Farbstoffpartikel im Abwasser von Druckereien und Färbereien
Emulgierte Öltröpfchen in ölhaltigem Abwasser
Tensidhaltiges Abwasser
Industrieabwasser mit hoher -Farbe
Selbst wenn die PAM-Dosierung erhöht wird, kann zu diesem Zeitpunkt noch Folgendes auftreten:
Das Wasser bleibt trüb
Flocken sind relativ klein
Die Verbesserung der Klarheit des Überstands ist begrenzt
3.2 Die Kosten für Chemikalien steigen, die Verbesserung der Behandlung ist jedoch begrenzt
Bei einem Rückgang der Behandlungseffizienz erhöhen einige Unternehmen direkt die PAM-Dosierung.
Wenn das Problem jedoch eher auf die kolloidale Stabilität als auf die Flockengröße zurückzuführen ist, kann eine Erhöhung des PAM das Problem nicht effektiv lösen.
Unter solchen Umständen kann Folgendes passieren:
Erhöhter PAM-Verbrauch
Höhere Betriebskosten
Verschlechterung der Schlammeigenschaften
Erhöhter nachgeschalteter Filtrationsdruck
Daher ist bei der komplexen industriellen Abwasserbehandlung eine systematischere Bewertung der kombinierten PAC- und PAM-Nutzungseffekte erforderlich.
3.3 Öl und Tenside beeinflussen die PAM-Brückenwirkung
Bei ölhaltigem Abwasser, Bearbeitungsabwasser und einigen petrochemischen Abwässern weisen emulgierte Öltröpfchen normalerweise eine hohe Stabilität auf.
Obwohl PAM die Partikelaggregation fördern kann, kann es die emulgierte Struktur nicht effektiv zerstören.
Daher ist es in der Regel notwendig, zunächst Folgendes mit a durchzuführenGerinnungsmittel (PAC):
Ladungsneutralisierung
Kolloidale Destabilisierung
Mikro-Flockenbildung
Und nutzen Sie dann PAM, um die Flockengröße und Absetzgeschwindigkeit weiter zu erhöhen.
4. Vorläufige Beurteilungskriterien für ein eigenständiges PAM-System
In der praktischen industriellen Abwasserbehandlung kann anhand der folgenden Phänomene beurteilt werden, ob eigenständiges PAM geeignet ist:
| Abwasserphänomen | Empfohlenes Schema |
| Es bilden sich schnell Flocken, der Überstand verbessert sich deutlich |
Eigenständiges PAM-Schema |
| Erhöhte PAM-Dosierung, aber die Trübung bleibt hoch |
Kombiniertes PAC + PAM-Schema |
| Es bilden sich Flocken, die aber leicht zerbrechen |
Kombiniertes PAC + PAM-Schema |
| Enthält große Mengen emulgierter Öle oder Farbstoffe |
Kombiniertes PAC + PAM-Schema |
| Es besteht eine gute Koagulationswirkung, nur die Sedimentation muss verstärkt werden |
Eigenständiges PAM-Schema |
Daher sollten bei der Auswahl geeigneter Chemikalien zur industriellen Abwasserbehandlung zunächst die Schadstoffarten analysiert werden und nicht einfach nur ermittelt werden, welche Chemikalie einen niedrigeren Preis hat.
5. Warum erzielt Gerinnungsmittel (PAC) + Polyacrylamid (PAM) normalerweise bessere Behandlungsergebnisse?
Bei der komplexen industriellen Abwasseraufbereitung kann der ausschließliche Einsatz von Polyacrylamid (PAM) zur Flockung Probleme wie Kolloidstabilität, emulgiertes Öl und stark gefärbte Substanzen manchmal nicht wirksam lösen.
In solchen Fällen kann durch die Anwendung eines kombinierten Behandlungsschemas mit Koagulans (PAC) und Polyacrylamid (PAM) in der Regel ein stabilerer Fest-{1}Flüssigkeitstrennungseffekt erzielt werden.
ECOLINK TECHNOLOGY empfiehlt in der Regel für praktische Wasseraufbereitungslösungen:Schritt 1:Zur Gerinnungsbehandlung Gerinnungsmittel (PAC) verwenden;Schritt 2:Verwenden Sie Polyacrylamid (PAM), um das Flockenwachstum zu fördern.
Diese zweistufige Aufbereitungsmethode kann die jeweiligen Vorteile der beiden Wasseraufbereitungschemikalien nutzen:
PAC ist für die Zerstörung der stabilen Struktur von Schadstoffen verantwortlich;
PAM ist für die Verbindung von Mikroflocken und die Verbesserung der Absetzleistung verantwortlich.
Durch eine sinnvolle Kombination kann eine effizientere PAC + PAM-Abwasserbehandlungslösung geschaffen werden.
6. Wirkungsmechanismus von Gerinnungsmitteln (PAC) bei der industriellen Abwasserbehandlung
Koagulans (PAC), nämlich Polyaluminiumchlorid, ist ein häufig verwendetes anorganisches Polymerkoagulans.
Bei der industriellen Abwasserbehandlung liegen viele Schadstoffe nicht einfach als Schwebeteilchen vor, sondern in Form stabiler Kolloide.
Diese kolloidalen Partikel haben normalerweise:
Kleine Partikelgröße;
Negative Oberflächenladung;
Gegenseitige Abstoßung;
Langfristiger Ausbreitungsstatus.
Wenn daher nur PAM zugesetzt wird, können Polymerketten ihre Brückenwirkung kaum voll entfalten.
Koagulans (PAC) kann die Wasserqualität auf folgende Weise verbessern:
6.1 Ladungsneutralisierung, Verringerung der Partikelstabilität
Aluminium-basierte Polymere in PAC können die Oberflächenladungen kolloidaler Partikel in Wasser neutralisieren und so die Abstoßungskraft zwischen Partikeln verringern.
Nach Gerinnungswirkung:
Kleine Partikel beginnen sich zu aggregieren;
Stabile Kolloide werden zerstört;
Es bilden sich primäre Mikro-flocken.
Die anschließende Zugabe von PAM kann das Wachstum von Mikroflocken weiter fördern.
6.2 Bildung von Kehrflocken, Verbesserung der Schadstoffentfernungsrate
Wenn PAC hinzugefügt wird, bildet sich eine große Anzahl von Mikroflockenstrukturen, die Folgendes adsorbieren können:
Schwebeteilchen;
Teil der organischen Substanz;
Farbstoffe;
Es fällt Metallhydroxid aus.
Diese Mikroflocken bilden dann durch die Polymerbrückenwirkung von PAM größere Flocken.
Letztendlich verbessern:
Absetzgeschwindigkeit;
Effizienz der Luftflotationsabscheidung;
Effekt der Schlammkonzentration.
7. Vorteile des kombinierten PAC + PAM-Schemas im Vergleich zum eigenständigen PAM
7.1 Bessere Anpassungsfähigkeit der Wasserqualität
Während der industriellen Produktion ändert sich die Qualität des Abwassers häufig, wie zum Beispiel:
Veränderungen bei Rohstoffen;
Änderungen in Produktionschargen;
Änderungen in den Reinigungszyklen;
Schwankungen der Schadstoffkonzentration.
Bei alleiniger Verwendung von PAM wird der Behandlungseffekt leicht durch die kolloidale Stabilität beeinträchtigt.
Das kombinierte PAC + PAM-Schema kann zunächst das Problem der Schadstoffstabilität lösen und dann die Flockenstruktur durch PAM optimieren, wodurch ein breiterer Einsatzbereich erreicht wird.
7.2 Verbesserung der Leistung der Sedimentation und der Flotation mit gelöster Luft (DAF).
Bei vielen industriellen Abwasserbehandlungen ist es erforderlich, Folgendes schnell zu erreichen:
Fest-Flüssigkeitstrennung;
Ölentfernung durch Luftflotation;
Schlammkonzentration.
PAC kann schnell Mikroflocken erzeugen, während PAM die Flockenstärke erhöhen kann.
In Kombination können sie Folgendes bilden:
Größere Flockengröße;
Bessere Scherfestigkeit;
Schnellere Absetzgeschwindigkeit.
Daher ist in Szenarien, die eine verbesserte Flockungseffizienz von Industrieabwässern erfordern, die Kombination PAC + PAM normalerweise besser geeignet.
7.3 Stärkere Verarbeitungsfähigkeit für Öl und Tenside
Ölhaltiges Abwasser ist in der industriellen Wasseraufbereitung eine schwierig zu behandelnde Klasse.
Zum Beispiel:
Petrochemisches Abwasser;
Bearbeitungsabwasser;
Ölfeld-abwasser.
Emulgierte Öltröpfchen weisen normalerweise eine hohe Stabilität auf und PAM kann den Demulgierungsprozess nicht alleine abschließen.
Übernahme:Gerinnungsmittel (PAC)→ Emulgierte Struktur zerstören
PAM→ Aggregieren Sie Öltröpfchen und Schwebeteilchen
Kann die Effizienz der Öl--Wassertrennung effektiv verbessern.
8. Analyse von PAC + PAM-Anwendungsschemata in verschiedenen Branchen
Die Schadstoffzusammensetzung variiert je nach Industrieabwasser, daher müssen geeignete Behandlungsmethoden entsprechend den Branchenmerkmalen ausgewählt werden.
8.1 Textil- und Druck- und Färbereiabwasser
Textilabwasser enthält in der Regel:
Farbstoffe;
Farbstoffe;
Tenside;
Schwebstoffe.
Diese Schadstoffe bilden leicht stabile Kolloide.
Daher sind Abwässer aus Druckereien und Färbereien in der Regel besser geeignet für:Kombinationsschema aus Gerinnungsmittel (PAC) und Polyacrylamid (PAM).
Empfohlener Prozess:
Reduzieren Sie zuerst die Farbe und bilden Sie Mikro-flocken über PAC;
Fügen Sie dann PAM hinzu, um die Flockengröße zu erhöhen.
Erzielen Sie eine Trennung mittels Sedimentations- oder Luftflotationsgeräten.
Gängiger PAM-Testbereich:0,5–2,0 mg/L
Die spezifische Dosierung muss noch durch Glastests ermittelt werden, basierend auf:
Abwasser CSB;
Farbe;
Solider Inhalt;
pH-Bedingungen.
8.2 Abwasser aus der Lebensmittelverarbeitung
Abwässer aus der Lebensmittelverarbeitung weisen in der Regel Folgendes auf:
Hoher Bio-Anteil;
Große Schwankungen in der Feststoffkonzentration;
Offensichtliche Schwankungen der Wasserqualität über Produktionsschichten hinweg.
Zum Beispiel:
Abwasser aus der Fleischverarbeitung;
Abwasser aus der Lebensmittelwäsche;
Abwasser aus der Getränkeproduktion.
Für solche Abwässer kann eine zweistufige Behandlungsmethode normalerweise den Betriebsstabilitätsbereich erweitern.
Empfehlungen:
Schritt 1:pH-Wert und Alkalität anpassen;
Schritt 2:Testen Sie den PAC + PAM-Kombinationseffekt.
Die Bewertungsmetriken sollten nicht nur die Flockengröße umfassen, sondern auch:
Klarheit des Filtrats;
Schlammentwässerungsleistung;
Abwasserstabilität.
8.3 Abwasser aus Galvanik und Metalloberflächenbehandlung
Galvanikabwasser enthält in der Regel:
Metallionen;
Hydroxid fällt aus;
Feine Partikel.
Wenn am vorderen Ende:
Die pH-Wert-Einstellung ist wirksam;
Metallfällung ist ausreichend;
Dann kann auch die alleinige Verwendung von PAM gute Trennergebnisse erzielen.
Typischer anfänglicher PAM-Testbereich:0,5–3,0 mg/L
Sollten feine Kolloide dennoch zu Trübungen führen, empfiehlt es sich, vor der Optimierung der PAM-Dosierung eine kleine Menge PAC zuzugeben.
8.4 Ölhaltiges Industrieabwasser
Für:
Petrochemisches Abwasser;
Bearbeitungsabwasser;
Ölfeldabwasser;
Die Hauptschwierigkeit ist normalerweise die Stabilität des emulgierten Öls.
Daher wird Folgendes vorrangig berücksichtigt:PAC-Demulgierung + PAM-Flockung
Bei der Behandlung ist eine umfassende Berücksichtigung erforderlich bei:
Auswahl chemischer Reagenzien;
Mischintensität;
Reaktionszeit.
Nur wenn alle drei angemessen aufeinander abgestimmt sind, können stabile Öl-{0}}Wasser-Trennergebnisse erzielt werden.
9. Bedeutung der PAC- und PAM-Dosierungsreihenfolge bei der industriellen Abwasserbehandlung
Im tatsächlichen Betrieb wirkt sich die Reihenfolge der chemischen Zugabe direkt auf die Behandlungsleistung aus.
Empfohlene Reihenfolge:
Schritt 1: Gerinnungsmittel (PAC) hinzufügen
Durch schnelles Mischen:
Vollständige Ladungsneutralisierung;
Mikro-Flocken bilden;
Reduzieren Sie die kolloidale Stabilität.
Die schnelle Mischzeit beträgt normalerweise:30–60 Sekunden
Schritt 2: PAM hinzufügen
Nachdem PAC Mikroflocken gebildet hat, fügen Sie PAM hinzu.
PAM-Funktion:
Flockengröße erhöhen;
Beschleunigen Sie die Absetzgeschwindigkeit;
Verbessern Sie die Filtrations- und Entwässerungsleistung.
Wenn PAM vorzeitig hinzugefügt wird, kann dies Folgendes verursachen:
Kolloide zur Einkapselung;
Verminderte Gerinnungseffizienz;
Instabile Flockenstruktur.
Daher muss bei der Auswahl von Flockungsmitteln für die industrielle Abwasserbehandlung nicht nur auf die chemischen Typen geachtet werden, sondern auch auf:
Dosierungsreihenfolge;
Mischmethode;
Reaktionszeit.
10. Jar-Test: Die schnellste Methode zur Bestimmung der optimalen Kombination von PAM und PAC + PAM
Bei der industriellen Abwasseraufbereitung kann kein einzelnes chemisches Reagenz alle Wasserqualitätsbedingungen vollständig abdecken. Daher ist vor der formalen Dosierung die Bestimmung der optimalen chemischen Kombination mithilfe des Jar-Tests ein wichtiger Schritt, um die Trial-{1}}und--Kosten zu reduzieren und die Behandlungsstabilität zu verbessern.
ECOLINK TECHNOLOGY empfiehlt Kunden, einen Vergleich durch einen standardisierten Testprozess durchzuführen:
Eigenständiges Polyacrylamid (PAM)
Koagulans (PAC) + Polyacrylamid (PAM)
Die tatsächlichen Ergebnisse beider Systeme.
Das Testziel besteht nicht einfach darin, die „größten Flocken“ zu verfolgen, sondern unter minimalen chemischen Risiken und angemessenen Betriebskosten Folgendes zu erreichen:
Stabile Feststoff--Flüssigkeitstrennung;
Geringere Trübung des Abwassers;
Bessere Schlammentwässerungsleistung;
Stabilere langfristige-Betriebsergebnisse.
11. Empfohlenes PAC + PAM-Glastestverfahren
Schritt 1: Bereiten Sie frische chemische Lösungen vor
Bereiten Sie vor dem Experiment separat vor:
Gerinnungslösung (PAC);
Polyacrylamid (PAM)-Lösung.
PAM wird normalerweise wie folgt zubereitet:0,05–0,2 %ige Polymerlösung
Dies gewährleistet:
Gleichmäßige chemische Dispersion;
Genauere Dosierung;
Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Testgruppen.
Schritt 2: Legen Sie eine Basis für eigenständige PAM-Tests fest
Testen Sie zunächst den Behandlungseffekt bei alleiniger Anwendung von PAM.
Es empfiehlt sich, mehrere Dosierungspunkte festzulegen, zum Beispiel:
0,2 mg/L
0,5 mg/L
1,0 mg/L
2,0 mg/L
3,0 mg/L
Durch Vergleich verschiedener Dosierungen:
Geschwindigkeit der Flockenbildung;
Klarheit des Überstands;
Absetzgeschwindigkeit;
Schlammstatus;
Beurteilen Sie, ob ein eigenständiges PAM die Behandlungsanforderungen erfüllen kann.
Schritt 3: Testen Sie das kombinierte PAC + PAM-Schema
Für Industrieabwasser, das eine zwei{0}}stufige Behandlung erfordert:
Zuerst Gerinnungsmittel (PAC) zugeben
Führen Sie ein schnelles Mischen durch:30–60 Sekunden
Hauptfunktionen: Zerstörung der kolloidalen Stabilität; Vollständige Ladungsneutralisierung; Bilden Sie Mikro-Flocken.
Fügen Sie dann PAM hinzu
Vorsichtig mischen, damit PAM seine Brückenfunktion ausüben kann.
Hauptbeobachtungen: Flockengröße; Flockenstärke; Absetzgeschwindigkeit; Klarheit des Abwassers.
Schritt 4: Erfassen Sie wichtige Verarbeitungsmetriken
Konzentrieren Sie sich während des Tests auf Folgendes:
Trübungsänderungen:Beurteilen Sie die Effizienz der Entfernung suspendierter Partikel im Wasser.
Klarheit des Überstands:Bewerten Sie die Verbesserung der Wasserqualität nach der Koagulation und Flockung.
Absetzgeschwindigkeit der Flocken:Beurteilen Sie die Effizienz der Feststoff-{0}}Flüssigkeitstrennung.
Schlammvolumen und Entwässerungsleistung:Besonders anwendbar für Schlammentwässerungssysteme, Filterpressen und Zentrifugen.
Anhand dieser Kennzahlen kann Folgendes beurteilt werden:
Ob PAC erforderlich ist;
Ob das PAM-Modell geeignet ist;
Ob das chemische Verhältnis angepasst werden muss.
12. Wie lässt sich die Behandlungsrichtung anhand unterschiedlicher Testergebnisse beurteilen?
Bei tatsächlichen industriellen Abwasserflockungsprozessen können experimentelle Ergebnisse in der Regel dabei helfen, das Schema schnell zu bestimmen.
Szenario 1: Standalone-PAM liefert gute Ergebnisse
Wenn:
Es bilden sich schnell Flocken;
Der Überstand wird deutlich klarer;
Absetzgeschwindigkeit entspricht den Anforderungen;
Dies weist darauf hin, dass die Partikelstabilität im Abwasser gering ist. Wählen Sie an dieser StelleEigenständiges PAM-Behandlungsschemazur Reduzierung der Chemikalienarten und der betrieblichen Komplexität.
Szenario 2: Die PAM-Dosis steigt, aber die Verbesserung ist begrenzt
Wenn Folgendes auftritt:
Die PAM-Dosis steigt;
Eine Verbesserung der Wasserqualität ist nicht offensichtlich;
Es bleiben Trübungen oder neblige Schwebstoffe zurück;
Dies weist in der Regel darauf hin, dass kolloidale Partikel im Abwasser nicht wirksam zerstört wurden. In diesem Fall übernehmen SieKombiniertes PAC + PAM-Behandlungsschemaum zunächst die Koagulation über PAC durchzuführen und dann die Flockung über PAM zu verstärken.
Szenario 3: Die Flocken sind sehr groß, aber das Abwasser bleibt trüb
Diese Situation weist darauf hin, dass das Problem möglicherweise nicht an einer unzureichenden PAM liegt, sondern an ungelösten Problemen während der Gerinnungsphase.
Mögliche Gründe:
Unzureichende PAC-Dosierung;
Ungeeignete Mischbedingungen;
Kolloide bleiben stabil.
An diesem Punkt muss die PAC-Phase erneut optimiert werden, anstatt einfach nur PAM zu erhöhen.
13. Vorsichtsmaßnahmen für die PAM-Vorbereitung und den Betrieb in der industriellen Abwasserbehandlung
Selbst wenn die richtige chemische Kombination ausgewählt wird, können falsche Vorbereitungs- und Dosierungsmethoden das Endergebnis beeinträchtigen.
13.1 Die PAM-Auflösungsmethode beeinflusst die Flockungsleistung
PAM ist ein hochmolekulares Polymer, das vor seiner Funktion vollständig hydratisiert werden muss.
Achten Sie bei der Vorbereitung auf:
PAM-Pulver langsam hinzufügen;
Vermeiden Sie schnelles Ausgießen, das zum „Fischaugen“-Phänomen führt;
Gewährleistung einer vollständigen Auflösung.
Wenn PAM nicht vollständig aufgelöst ist:
Die effektive Auslastung nimmt ab;
Der Chemikalienverbrauch steigt;
Die Flockungsleistung sinkt.
13.2 Vermeiden Sie übermäßiges Rühren, das zu Schäden an der Molekülkette führen kann
Nachdem die Hydratation der PAM-Lösung abgeschlossen ist, sind ein schonender Transport und ein schonendes Mischen erforderlich.
Übermäßige Scherung kann Folgendes verursachen:
Hoher -Molekülkettenbruch;
Verminderte Überbrückungsfähigkeit;
Reduzierte Flockenstärke.
Daher sind im industriellen Betrieb geeignete Mischmethoden wichtiger als nur die Erhöhung der Chemikaliendosierung.
13.3 Passen Sie die Dosierungsstrategie entsprechend den Änderungen der Wasserqualität an
Für Industrieunternehmen mit großen Einflussschwankungen, wie Lebensmittelverarbeitungsbetriebe, Druck- und Färbereien sowie Chemieunternehmen, wird empfohlen, die PAC-Dosierung dynamisch anzupassen, basierend auf:
Trübung;
Durchflussrate;
Solide Konzentration.
Passen Sie dann die PAM-Nutzung -basierend auf Folgendes an:
Flockengröße;
Absetzgeschwindigkeit.
Dies kann Folgendes reduzieren:
Chemischer Abfall;
Betriebskosten steigen;
Gefahr von Abwasserschwankungen.
14. ECOLINK TECHNOLOGY bietet Chemikalien und Lösungen für die industrielle Abwasserbehandlung
Als professioneller Lieferant von Wasseraufbereitungsprodukten bietet ECOLINK TECHNOLOGY nicht nur hochwertiges Polyacrylamid (PAM), sondern auch:
Polyaluminiumchlorid (PAC);
Anionisches Polyacrylamid (APAM);
Kationisches Polyacrylamid (CPAM);
Nichtionisches Polyacrylamid (NPAM);
Ausrüstung für die industrielle Abwasseraufbereitung;
Lösungen zur Schlammentwässerung.
Für verschiedene Industrieabwasserarten, basierend auf:
Abwasserindustrie;
pH-Bereich;
Trübung;
Feste Ladung;
Art der Trennausrüstung;
Wir helfen Kunden bei der Auswahl geeigneter chemischer Schemata.
Zum Beispiel:
Absetzbeckensysteme;
Ausrüstung für die Flotation mit gelöster Luft (DAF);
Bandfilterpressen;
Zentrifugale Entwässerungsausrüstung;
Platten- und Rahmenfilterpressen;
Alle müssen auf unterschiedliche Arten von PAM-Produkten und Dosierungsstrategien abgestimmt sein.
ECOLINK TECHNOLOGY besteht darauf, Wasseraufbereitungslösungen anzubieten, die auf tatsächliche Behandlungseffekte abzielen, anstatt ein einziges „universelles Modell“ zu empfehlen.
Wenn Sie nach einem industriellen Abwasserbehandlungssystem mit besserer kombinierter PAC- und PAM-Leistung suchen oder bestehende Anwendungsmethoden von PAM in der industriellen Abwasserbehandlung optimieren möchten, nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf. Basierend auf Ihren Wasserproben und Prozessbedingungen können wir gezielte technische Beratung anbieten.
15. Häufig gestellte Fragen (FAQ)
F1: Kann PAM allein in der industriellen Abwasserbehandlung verwendet werden?
Ja.
Wenn Schwebstoffe im Abwasser leicht aggregieren und der Kolloidgehalt niedrig ist, kann die alleinige Verwendung von PAM gute Flockungsergebnisse erzielen. Für öliges, stark-gefärbtes und stark-kolloidales Abwasser wird jedoch normalerweise eine PAC + PAM-Kombination empfohlen.
F2: Warum müssen PAC und PAM zusammen verwendet werden?
PAC ist hauptsächlich für die kolloidale Destabilisierung, Ladungsneutralisierung und Mikroflockenbildung verantwortlich.
PAM ist hauptsächlich für das Flockenwachstum, die Beschleunigung des Absetzens und die Verbesserung der Entwässerungsleistung verantwortlich.
Die beiden haben unterschiedliche Funktionen, sodass die kombinierte Anwendung die Behandlungsstabilität verbessern kann.
F3: Wie hoch ist die übliche Dosierung von PAM bei der industriellen Abwasserbehandlung?
Es variiert stark zwischen verschiedenen Abwässern. Nach praktischen Anwendungen:
Der übliche Bereich der Klärungsbehandlung liegt bei ca0,2–5,0 mg/L;
Der Absetztest für galvanisches Abwasser beträgt ungefähr0,5–3,0 mg/L;
Der übliche Testbereich für Textilabwasser liegt bei ca0,5–2,0 mg/L.
Die endgültige Dosierung muss durch Glastests ermittelt werden.
F4: Wie wählt man geeignete Flockungsmittel für die industrielle Abwasserbehandlung aus?
Es ist eine umfassende Betrachtung der Schadstoffarten, der Abwasserindustrie, der pH-Wert-Bedingungen, der Feststoffkonzentration und der nachgeschalteten Behandlungsausrüstung erforderlich. ECOLINK TECHNOLOGY empfiehlt, das optimale Schema durch Wasserprobentests vor Ort zu ermitteln.


