PAM vs PAC+PAM: Velge den beste løsningen for industriell avløpsvannbehandling

Aug 04, 2026

Legg igjen en beskjed

Sammenlignende analyse av frittståendePAMvs.PAC+ PAM Combined Scheme i industriell avløpsvannbehandling

 

Frittstående PAM eller PAC + PAM-kombinasjon? Hvordan velge en mer egnet ordning for industriell avløpsvannbehandling

I prosessen med industriell avløpsvannbehandling håper mange bedrifter å løse problemene med fjerning av suspenderte faste stoffer, slamavsetning og stabilisering av vannkvaliteten gjennom en enkelt enkel kjemisk reagens. Sammensetningen av forurensninger i ulike industriavløpsvann varierer imidlertid betydelig. For eksempel vil suspenderte faste stoffer, kolloidale partikler, emulgert olje, fargestoffer, overflateaktive stoffer og metallioner alle påvirke flokkuleringseffekten.

Som en profesjonell leverandør av vannbehandlingskjemikalier, mener ECOLINK TECHNOLOGY at det ikke finnes noen "universell enkeltløsning" som gjelder for alle industrier innen industriell avløpsvannbehandling. I henhold til avløpsvannkarakteristikker og behandlingsmål, kan bedrifter vanligvis velge følgende to hovedtekniske veier:

Bruk av polyakrylamid (PAM) alene som flokkuleringsmiddel

Et to-behandlingsopplegg som først bruker en koagulant (PAC) kombinert med polyakrylamid (PAM)

Riktig valg avhenger av partikkelstabilitet, vannkvalitetskomponenter og endelige behandlingsmål i avløpsvannet, som å forbedre sedimentasjonseffektiviteten, forbedre ytelsen til oppløst luftflotasjon (DAF), optimalisere slamavvanningsytelsen eller forbedre systemets driftsstabilitet.

I praktisk industriell avløpsvannbehandling spiller polyakrylamid (PAM) hovedsakelig en flokkulerende rolle, mens koaguleringsmiddel (PAC) hovedsakelig brukes til å ødelegge den kolloidale stabilitetsstrukturen, noe som gjør at fine partikler kan danne mikro-flokker som legger seg lettere. Når de kombineres, kan det dannes et mer stabilt PAC + PAM vannbehandlingssystem.

 

1. Arbeidsprinsipp for polyakrylamid (PAM) i industriell avløpsvannbehandling

Polyakrylamid (PAM) er en høy-polymer som er mye brukt i industriell avløpsvannbehandling, slamavvanning, behandling av gruveavfall og behandling av avløpsvann fra papirproduksjon.

Hovedvirkningsmekanismen til PAM er å koble sammen fine suspenderte partikler i vann gjennom polymerbrodannelse via høye-molekylære kjeder, noe som får dem til å danne større og tettere flokker, og dermed forbedre:

Effektiv -væskeseparasjon

Slamavsetningshastighet

Filtreringsytelse

Slamavvanningseffekt

I avløpssystemer hvor selve partiklene allerede har en viss aggregeringstendens og lav kolloidal stabilitet, kan bruk av PAM alene vanligvis oppnå gode renseresultater.

For eksempel:

Vasking av avløpsvann

Noe mineralslurry avløpsvann

Forbehandlet industriavløpsvann

Slamkonsentrasjon og avvanningssystemer

Faste partikler i dette avløpsvannet er vanligvis lett å bli adsorbert av polymerkjeder, så PAM kan raskt fremme flokkvekst.

 

2. Under hvilke omstendigheter er frittstående PAM egnet?

Når du velger flokkuleringsmidler for industrielt avløpsvannbehandling, er det nødvendig å først bedømme naturen til forurensninger i avløpsvannet.

Hvis avløpsvannet har følgende egenskaper, kan bruk av PAM alene være en økonomisk og enkel løsning:

2.1 Høyt innhold av suspenderte stoffer, men lite kolloidale stoffer

Når forurensninger i avløpsvann hovedsakelig eksisterer i form av suspenderte partikler i stedet for svært stabile kolloidale tilstander, kan PAM direkte adsorbere på partikkeloverflaten og danne større flokker gjennom molekylær kjedeforbindelse.

For eksempel:

Gruveavgangsavløpsvann

Sand og grus vasker avløpsvann

Noe industriell sirkulerende vannblåsing

I slike tilfeller, ved å justere PAM-modellen (som anionisk polyakrylamid) og dosering, kan sedimenteringsytelsen raskt forbedres.

2.2 Slam i seg selv har god avvanningsevne

I slamavvanningsapplikasjoner brukes PAM vanligvis som et viktig slamavvanningsmiddel.

For eksempel:

Beltefilterpresser

Sentrifugale avvanningsmaskiner

Plate- og rammefilterpresser

PAM kan fremme kombinasjonen av slampartikler, noe som gjør fritt vann lettere å slippe ut og forbedrer slamavvanningseffektiviteten.

For systemer som har fullført koagulering og sedimentering med stabile slamegenskaper, kan bare justering av PAM-doseringen ofte optimalisere avvanningseffekten ytterligere.

2.3 Små endringer i avløpsvannets pH og vannkvalitet

Hvis industrielt avløpsvann har:

Stabilt pH-område

Lavt innhold av overflateaktive stoffer

Stabile faststoffpartikkelegenskaper

Da kan PAM opprettholde en god flokkuleringseffekt.

I henhold til praktisk testerfaring, i noen avklaringsbehandlinger, er den effektive dosen av PAM vanligvis omtrent:0,2–5,0 mg/L

Den spesifikke dosen må bestemmes gjennom krukketester basert på:

Konsentrasjon av forurensende avløpsvann

Solid last

Utstyrstype

Status for flokkdannelse

Det bør bemerkes at:

Utilstrekkelig PAM-dosering → Små, løse flokker og lav sedimenteringshastighet;

For høy PAM-dosering → Kan forårsake re-stabilisering av partikler, danne gelatinøse flokker og påvirke filtreringseffektiviteten.

Derfor, i påføringsprosessen av PAM i industriell avløpsvannbehandling, er valg av riktig modell og kontroll av doseringsforholdet viktigere enn å bare øke den kjemiske dosen.

 

3. Potensielle problemer med frittstående PAM

Selv om PAM har god flokkuleringsevne, kan det ikke løse alle industrielle avløpsvannproblemer.

Når svært stabile kolloidale partikler finnes i avløpsvann, kan det hende at det å stole utelukkende på PAM ikke oppnår ideelle resultater.

Vanlige problemer inkluderer:

3.1 Høy-konsentrasjon av kolloider fører til ustabile flokkuleringseffekter

Fine partikler i noen industrielt avløpsvann bærer sterke overflateladninger, noe som får partikler til å frastøte hverandre og gjør naturlig kombinasjon vanskelig.

For eksempel:

Fargepartikler i trykking og farging av avløpsvann

Emulgerte oljedråper i oljeholdig avløpsvann

Overflateaktivt stoff-som inneholder avløpsvann

Industrielt avløpsvann med høy-farge

På dette tidspunktet, selv om PAM-dosen økes, kan følgende fortsatt forekomme:

Vannet forblir grumsete

Flokker er relativt små

Forbedring i supernatantens klarhet er begrenset

3.2 Kjemikaliekostnadene øker, men behandlingsforbedringen er begrenset

Ved en nedgang i behandlingseffektivitet øker noen virksomheter PAM-dosen direkte.

Imidlertid, hvis problemet stammer fra kolloidal stabilitet i stedet for flokkstørrelse, kan ikke økende PAM effektivt løse problemet.

Under slike omstendigheter kan følgende oppstå:

Økt PAM-forbruk

Høyere driftskostnader

Forringelse av slamegenskaper

Økt nedstrøms filtreringstrykk

Ved kompleks industriell avløpsvannbehandling er det derfor nødvendig med en mer systematisk evaluering av kombinerte PAC- og PAM-brukseffekter.

3.3 Olje og overflateaktive stoffer påvirker PAM-broeffekten

For oljeholdig avløpsvann, maskineringsavløpsvann og noe petrokjemisk avløpsvann viser emulgerte oljedråper vanligvis sterk stabilitet.

Selv om PAM kan fremme partikkelaggregering, kan det ikke effektivt ødelegge den emulgerte strukturen.

Derfor er det vanligvis nødvendig å først utføre følgende ved å bruke enkoagulant (PAC):

Ladningsnøytralisering

Kolloidal destabilisering

Mikro-flokkdannelse

Og bruk deretter PAM for å forbedre flokkstørrelsen og settehastigheten ytterligere.

 

4. Foreløpige vurderingskriterier for frittstående PAM-ordning

Ved praktisk industriell avløpsvannbehandling kan om frittstående PAM er egnet bedømmes gjennom følgende fenomener:

Fenomenet avløpsvann Anbefalt opplegg
Flokker dannes raskt, supernatanten forbedres betydelig

Frittstående PAM-ordning

Økt PAM-dose, men turbiditeten forblir høy

Kombinert PAC + PAM-opplegg

Flokker dannes, men brytes lett

Kombinert PAC + PAM-opplegg

Inneholder store mengder emulgert olje eller fargestoffer

Kombinert PAC + PAM-opplegg

God koagulasjonseffekt eksisterer, kun setningen trenger forsterkning

Frittstående PAM-ordning

Derfor, når du velger passende industrielle avløpskjemikalier, bør forurensningstypene analyseres først, i stedet for bare å bestemme hvilket kjemikalium som har en lavere pris.

 

5. Hvorfor Koagulant (PAC) + Polyakrylamid (PAM) vanligvis oppnår bedre behandlingsresultater?

I kompleks industriell avløpsvannbehandling, kan det å stole utelukkende på polyakrylamid (PAM) for flokkulering noen ganger ikke effektivt løse problemer som kolloidal stabilitet, emulgert olje og høyfargede stoffer.

I slike tilfeller kan bruk av en kombinert koagulant (PAC) + polyakrylamid (PAM) behandlingsplan vanligvis oppnå en mer stabil fast-væskeseparasjonseffekt.

ECOLINK TECHNOLOGY anbefaler vanligvis i praktiske vannbehandlingsløsninger:Trinn 1:Bruk koagulant (PAC) for koagulasjonsbehandling;Trinn 2:Bruk polyakrylamid (PAM) for å fremme flokkvekst.

Denne to-behandlingsmetoden kan utnytte de respektive fordelene med de to vannbehandlingskjemikaliene:

PAC er ansvarlig for å ødelegge den stabile strukturen til forurensninger;

PAM er ansvarlig for å koble til mikro-flokker og forbedre avregningsytelsen.

Gjennom fornuftig kombinasjon kan det dannes en mer effektiv PAC + PAM avløpsrenseløsning.

2026080410462014658

 

6. Virkningsmekanisme for koagulant (PAC) i industriell avløpsvannbehandling

Koaguleringsmiddel (PAC), nemlig polyaluminiumklorid, er en vanlig uorganisk polymerkoagulant.

I industriell avløpsrensing eksisterer mange forurensninger ikke bare som suspenderte partikler, men i form av stabile kolloider.

Disse kolloidale partiklene har vanligvis:

Liten partikkelstørrelse;

Negativ overflateladning;

Gjensidig frastøtning;

Langsiktig-spredningsstatus.

Derfor, når bare PAM tilsettes, kan polymerkjeder neppe fullt ut utøve sin broeffekt.

Koagulant (PAC) kan forbedre vannkvaliteten på følgende måter:

6.1 Ladningsnøytralisering, reduserer partikkelstabiliteten

Aluminium-baserte polymerer i PAC kan nøytralisere overflateladningene til kolloidale partikler i vann, og redusere frastøtende kraft mellom partiklene.

Etter koagulasjonsvirkning:

Små partikler begynner å samle seg;

Stabile kolloider blir ødelagt;

Primære mikro-flokker dannes.

Å legge til PAM etterpå kan fremme mikro-flokkvekst ytterligere.

6.2 Danner feieflokker, forbedrer fjerningshastigheten for forurensninger

Når PAC legges til, dannes et stort antall mikro-flokkstrukturer som kan adsorbere:

Suspenderte partikler;

En del av organisk materiale;

Fargestoffer;

Metallhydroksid utfelles.

Disse mikro-flokkene danner deretter større flokker gjennom polymerbrovirkningen til PAM.

Til slutt forbedres:

Setting hastighet;

Luftflotasjonsseparasjonseffektivitet;

Slamkonsentrasjonseffekt.

 

7. Fordeler med PAC + PAM Combined Scheme sammenlignet med frittstående PAM

7.1 Bedre tilpasningsevne for vannkvalitet

Under industriell produksjon endres avløpsvannkvaliteten ofte, for eksempel:

Endringer i råvarer;

Endringer i produksjonspartier;

Endringer i rengjøringssykluser;

Svingninger i forurensningskonsentrasjon.

Ved bruk av PAM alene påvirkes behandlingseffekten lett av kolloidal stabilitet.

Den kombinerte PAC + PAM-ordningen kan først løse problemet med forurensningsstabilitet, og deretter optimalisere flokkstrukturen gjennom PAM, og dermed ha et bredere operasjonsområde.

7.2 Forbedre ytelsen til sedimentasjon og oppløst luftflotasjon (DAF).

I mange industrielle avløpsvannbehandlinger kreves rask oppnåelse av følgende:

Fast-væskeseparasjon;

Air flotasjon olje fjerning;

Slamkonsentrasjon.

PAC kan raskt generere mikro-flokker, mens PAM kan forbedre flokkstyrken.

Når de kombineres, kan de danne:

Større flokkstørrelse;

Bedre skjærmotstand;

Raskere innstillingshastighet.

Derfor, i scenarier som krever forbedret industrielt avløpsvannflokkuleringseffektivitet, er PAC + PAM-kombinasjonen vanligvis mer egnet.

7.3 Sterkere prosesseringsevne for olje og overflateaktive stoffer

Oljeholdig avløpsvann er en vanskelig klasse å behandle i industriell vannbehandling.

For eksempel:

Petrokjemisk avløpsvann;

Maskinering av avløpsvann;

Oljefeltrelatert-avløpsvann.

Emulgerte oljedråper har vanligvis sterk stabilitet, og PAM kan ikke fullføre demulgeringsprosessen alene.

Vedtar:Koagulant (PAC)→ Ødelegg emulgert struktur

PAM→ Aggreger oljedråper og suspenderte partikler

Kan effektivt forbedre olje-vannseparasjonseffektiviteten.

 

8. Analyse av PAC + PAM-applikasjonsordninger i forskjellige bransjer

Forurensningssammensetningen varierer på tvers av ulike industrielle avløpsvann, så passende behandlingsmetoder må velges i henhold til industriens egenskaper.

8.1 Tekstil og trykking og farging av avløpsvann

Tekstilavløpsvann inneholder vanligvis:

Fargestoffer;

Fargestoffer;

Overflateaktive midler;

Suspenderte urenheter.

Disse forurensningene danner lett stabile kolloider.

Derfor er utskrift og farging av avløpsvann vanligvis mer egnet for:Koaguleringsmiddel (PAC) + polyakrylamid (PAM) kombinasjonsskjema.

Anbefalt prosess:

Reduser først farge og form mikro-flokker via PAC;

Legg deretter til PAM for å øke flokkstørrelsen;

Oppnå separasjon via sedimentasjons- eller luftflotasjonsutstyr.

Vanlig PAM-testområde:0,5–2,0 mg/L

Den spesifikke dosen må fortsatt bestemmes gjennom krukketester basert på:

Avløpsvann COD;

Farge;

Solid innhold;

pH-forhold.

8.2 Matforedlingsavløpsvann

Matforedlingsavløpsvann har vanligvis:

Høyt organisk innhold;

Store variasjoner i faststoffkonsentrasjon;

Åpenbare vannkvalitetssvingninger på tvers av produksjonsskifter.

For eksempel:

Kjøttbehandling avløpsvann;

Mat vask avløpsvann;

Drikkeproduksjon avløpsvann.

For slikt avløpsvann kan en to-behandlingsmetode vanligvis utvide driftsstabilitetsområdet.

Anbefalinger:

Trinn 1:Juster pH-verdi og alkalitet;

Trinn 2:Test PAC + PAM kombinasjonseffekt.

Evalueringsberegninger bør inkludere ikke bare flokkstørrelse, men også:

Filtrat klarhet;

Slamavvanningsytelse;

Avløpsstabilitet.

8.3 Galvanisering og metalloverflatebehandling avløpsvann

Galvanisering av avløpsvann inneholder vanligvis:

Metallioner;

Hydroksyd utfelles;

Fine partikler.

Hvis i frontenden:

pH-justering er effektiv;

Metallutfelling er tilstrekkelig;

Da kan bruk av PAM alene også oppnå gode separasjonsresultater.

Typisk PAM initial testområde:0,5–3,0 mg/L

Men hvis fine kolloider fortsatt forårsaker turbiditet, anbefales det å tilsette en liten mengde PAC før du optimaliserer PAM-doseringen.

8.4 Oljeholdig industriavløpsvann

Til:

Petrokjemisk avløpsvann;

Maskinering av avløpsvann;

Oljefelt avløpsvann;

Hovedvanskeligheten er vanligvis emulgert oljestabilitet.

Derfor prioriteres følgende:PAC Demulgering + PAM flokkulering

Omfattende vurdering er nødvendig under behandling for:

Kjemisk reagens valg;

Blandingsintensitet;

Reaksjonstid.

Bare når alle tre er rimelig samsvarende, kan stabile olje-vannseparasjonsresultater oppnås.

 

9. Viktigheten av PAC- og PAM-doseringsordre i industriell avløpsvannbehandling

I faktisk drift påvirker rekkefølgen av kjemisk tilsetning direkte behandlingsytelsen.

Anbefalt bestilling:

Trinn 1: Tilsett koagulant (PAC)

Gjennom rask blanding:

Fullstendig ladningsnøytralisering;

Form mikro-flokker;

Reduser kolloidal stabilitet.

Rask blandetid er vanligvis:30–60 sekunder

Trinn 2: Legg til PAM

Etter at PAC danner mikro-flokker, legger du til PAM.

PAM funksjon:

Øk flokkstørrelsen;

Akselerer avsetningshastigheten;

Forbedre filtrerings- og avvanningsytelsen.

Hvis PAM legges til for tidlig, kan det føre til:

Kolloider som skal innkapsles;

Redusert koagulasjonseffektivitet;

Ustabil flokkstruktur.

Derfor, når du velger flokkuleringsmidler for industrielt avløpsvann, må oppmerksomhet ikke bare rettes mot kjemiske typer, men også til:

Doseringsordre;

Blandingsmetode;

Reaksjonstid.

 

10. Krukketest: Den raskeste metoden for å bestemme den optimale kombinasjonen av PAM og PAC + PAM

Ved industriell avløpsvannbehandling kan ingen enkelt kjemisk reagens passe alle vannkvalitetsforhold fullstendig. Derfor, før formell dosering, er å bestemme den optimale kjemiske kombinasjonen via Jar Test et nøkkeltrinn for å redusere utprøvings--og-feilkostnader og forbedre behandlingsstabiliteten.

ECOLINK TECHNOLOGY anbefaler at kunder sammenligner gjennom en standardisert testprosess:

Frittstående polyakrylamid (PAM)

Koaguleringsmiddel (PAC) + polyakrylamid (PAM)

De faktiske resultatene av begge ordningene.

Testmålet er ikke bare å forfølge de "største flokkene", men under minimal kjemisk risiko og rimelige driftskostnader, å oppnå:

Stabil faststoff-væskeseparasjon;

Lavere turbiditet i avløpet;

Bedre slamavvanningsytelse;

Mer stabile-driftsresultater på lang sikt.

2026080410463814668

 

11. Anbefalt PAC + PAM-krukketestprosedyre

Trinn 1: Forbered ferske kjemiske løsninger

Før eksperimentet, forbered separat:

Koaguleringsmiddel (PAC) løsning;

Polyakrylamid (PAM) løsning.

PAM er vanligvis forberedt som:0,05–0,2 % polymerløsning

Dette sikrer:

Ensartet kjemisk dispersjon;

Mer nøyaktig dosering;

Sammenliknbarhet mellom ulike testgrupper.

Trinn 2: Etabler en baseline for frittstående PAM-testing

Test først behandlingseffekten når du bruker PAM alene.

Det anbefales å stille inn flere doseringspunkter, for eksempel:

0,2 mg/L

0,5 mg/L

1,0 mg/L

2,0 mg/L

3,0 mg/L

Ved å sammenligne på tvers av forskjellige doser:

Flokkdannelseshastighet;

Supernatantens klarhet;

Setting hastighet;

Slamstatus;

Vurder om frittstående PAM kan oppfylle behandlingskravene.

Trinn 3: Test PAC + PAM kombinert opplegg

For industrielt avløpsvann som krever en to-behandling:

Tilsett koagulant (PAC) først

Utfør rask blanding:30–60 sekunder

Hovedfunksjoner: Ødelegge kolloidal stabilitet; Fullstendig ladningsnøytralisering; Form mikro-flokker.

Legg deretter til PAM

Bland forsiktig for å la PAM utøve sin brofunksjon.

Hovedobservasjoner: Flokstørrelse; Floc styrke; Setting hastighet; Avløpsklarhet.

Trinn 4: Registrer nøkkelberegninger

Under testen fokuserer du på:

Turbiditetsforandringer:Vurder fjerningseffektiviteten av suspenderte partikler i vann.

Supernatantens klarhet:Evaluer forbedring av vannkvaliteten etter koagulering og flokkulering.

Flokkavsetningshastighet:Vurder effektiviteten for separering av fast-væske.

Slamvolum og avvanningsytelse:Spesielt anvendelig for slamavvanningssystemer, filterpresser, sentrifuger.

Gjennom disse beregningene kan du avgjøre:

Om PAC er nødvendig;

Om PAM-modellen er hensiktsmessig;

Om det kjemiske forholdet trenger justering.

 

12. Hvordan bedømme behandlingsretning basert på ulike testresultater?

I faktiske industrielle avløpsvannflokkuleringsprosesser kan eksperimentelle resultater vanligvis hjelpe raskt å bestemme ordningen.

Scenario 1: Frittstående PAM gir gode resultater

Hvis:

Flokker dannes raskt;

Supernatanten blir betydelig klar;

Settingshastighet oppfyller kravene;

Det indikerer at partikkelstabiliteten i avløpsvannet er lav. På dette tidspunktet velger duFrittstående PAM-behandlingsoppleggå redusere kjemiske typer og operasjonell kompleksitet.

Scenario 2: PAM-dosen øker, men forbedringen er begrenset

Hvis følgende skjer:

PAM-dosering øker;

Forbedring av vannkvaliteten er ikke åpenbar;

Turbiditet eller tåkete suspendert materiale gjenstår;

Det indikerer vanligvis at kolloidale partikler i avløpsvannet ikke har blitt effektivt ødelagt. I dette tilfellet, adopterKombinert PAC + PAM behandlingsoppleggfor først å utføre koagulering via PAC, for så å forbedre flokkulering via PAM.

Scenario 3: Flokker er svært store, men avløpet forblir grumsete

Denne situasjonen indikerer at problemet kanskje ikke er utilstrekkelig PAM, men snarere uløste problemer under koagulasjonsstadiet.

Mulige årsaker:

Utilstrekkelig PAC-dosering;

Upassende blandingsforhold;

Kolloider forblir stabile.

På dette tidspunktet trenger PAC-stadiet re-optimalisering i stedet for bare å øke PAM.

 

13. Forholdsregler for PAM klargjøring og drift i industriell avløpsvannbehandling

Selv om den riktige kjemiske kombinasjonen er valgt, kan feil forberedelse og doseringsmetoder påvirke det endelige resultatet.

13.1 PAM-oppløsningsmetoden påvirker flokkuleringsytelsen

PAM er en høy-molekylær polymer som krever full hydrering før den fungerer.

Under forberedelsen, vær oppmerksom på:

Tilsett PAM-pulver sakte;

Unngå rask skjenking som fører til fenomenet «fiske-øye»;

Sikre fullstendig oppløsning.

Hvis PAM ikke er fullstendig oppløst:

Effektiv utnyttelse avtar;

Kjemikalieforbruket øker;

Flokkuleringsytelsen synker.

13.2 Unngå overdreven omrøring som forårsaker molekylkjedeskade

Etter at hydrering av PAM-løsningen er fullført, kreves skånsom transport og blanding.

Overdreven skjærkraft kan forårsake:

Høy-molekylær kjedebrudd;

Redusert brobyggingsevne;

Redusert flokkstyrke.

Derfor, i industriell drift, er riktige blandingsmetoder viktigere enn bare å øke kjemisk dosering.

13.3 Juster doseringsstrategi i henhold til endringer i vannkvaliteten

For industribedrifter med store påvirkningssvingninger, som matforedlingsanlegg, trykkeri- og fargingsanlegg og kjemiske bedrifter, anbefales det å dynamisk justere PAC-dosering basert på:

Turbiditet;

Strømningshastighet;

Solid konsentrasjon.

Deretter finjusterer- PAM-bruken basert på:

Flok størrelse;

Innstillingshastighet.

Dette kan redusere:

Kjemisk avfall;

Driftskostnadene øker;

Risiko for fluktuasjoner i avløp.

 

14. ECOLINK TECHNOLOGY leverer kjemikalier og løsninger for industriell avløpsvannbehandling

Som en profesjonell leverandør av vannbehandlingsprodukter tilbyr ECOLINK TECHNOLOGY ikke bare polyakrylamid av høy-kvalitet (PAM), men gir også:

polyaluminiumklorid (PAC);

anionisk polyakrylamid (APAM);

Kationisk polyakrylamid (CPAM);

Ikke-ionisk polyakrylamid (NPAM);

Industrielt avløpsvannbehandling utstyr;

Slamavvanningsløsninger.

For ulike typer industriavløpsvann, basert på:

Avløpsvann industri;

pH-område;

Turbiditet;

Solid belastning;

Separasjon utstyr type;

Vi hjelper kundene med å velge passende kjemikalieordninger.

For eksempel:

Sedimentasjonstank systemer;

Utstyr for oppløst luftflotasjon (DAF);

Belte filter presser;

Sentrifugal avvanning utstyr;

Plate- og rammefilterpresser;

Alle må matche ulike typer PAM-produkter og doseringsstrategier.

ECOLINK TECHNOLOGY insisterer på å tilby vannbehandlingsløsninger rettet mot faktiske behandlingseffekter, i stedet for å anbefale en enkelt "universell modell".

Hvis du er ute etter et industrielt avløpsvannbehandlingsopplegg med bedre kombinert PAC- og PAM-ytelse, eller ønsker å optimalisere eksisterende påføringsmetoder for PAM i industriell avløpsvannbehandling, velkommen til å kontakte oss. Vi kan gi målrettet teknisk rådgivning basert på dine vannprøver og prosessforhold.

 

15. Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Q1: Kan PAM brukes alene i industriell avløpsvannbehandling?

Ja.

Hvis suspenderte partikler i avløpsvannet aggregerer lett og kolloidinnholdet er lavt, kan bruk av PAM alene oppnå gode flokkuleringsresultater. Men for oljeholdig,-farget og høy-kolloidalt avløpsvann, anbefales vanligvis en PAC + PAM-kombinasjon.

Spørsmål 2: Hvorfor må PAC og PAM brukes sammen?

PAC er hovedsakelig ansvarlig for kolloidal destabilisering, ladningsnøytralisering og mikro-flokkdannelse.

PAM er hovedsakelig ansvarlig for flokkvekst, akselererende setning og forbedring av avvanningsytelsen.

De to har forskjellige funksjoner, så kombinert bruk kan forbedre behandlingsstabiliteten.

Q3: Hva er den vanlige dosen av PAM i industriell avløpsvannbehandling?

Det varierer veldig mellom ulike avløpsvann. I henhold til praktiske anvendelser:

Avklaringsbehandling felles rekkevidde er ca0,2–5,0 mg/L;

Galvanisering av avløpsvannets sedimenteringstest er ca0,5–3,0 mg/L;

Vanlig testområde for tekstilavløpsvann er ca0,5–2,0 mg/L.

Den endelige dosen må bestemmes gjennom krukketester.

Q4: Hvordan velge passende flokkuleringsmidler for industrielt avløpsvann?

Omfattende vurdering er nødvendig for forurensningstyper, avløpsvannindustri, pH-forhold, faststoffkonsentrasjon og nedstrøms renseutstyr. ECOLINK TECHNOLOGY anbefaler å bestemme det optimale opplegget gjennom-vannprøvetesting på stedet.

Sende bookingforespørsel
Din utfordring, vår ekspertise
Tilpassede behandlingsløsninger
laget for deg
kontakt oss