1. Неорганические коагулянты
Неорганические коагулянты для очистки воды подразделяются на соли алюминия, соли железа и композитные неорганические коагулянты. Соли алюминия включают сульфат алюминия, хлорид полиалюминия (PAC) и сульфат полиалюминия. Соли железа включают хлорид железа, сульфат железа и сульфат полижелеза. Композиционные неорганические коагулянты включают полиалюминийхлорид железа и полиалюминийсиликат железа. Их соответствующие преимущества и недостатки заключаются в следующем:
Сульфат алюминия. К преимуществам относятся крупные хлопья с хорошими осаждающими свойствами, стабильное качество воды и низкая коррозионная активность; К недостаткам относятся строгие требования к температуре, узкий оптимальный диапазон pH и возможность вторичного загрязнения.
Полиалюминийхлорид (PAC): преимущества включают широкий применимый диапазон pH, гибкие температурные требования, плотные и быстро-осаждающиеся хлопья, а также простой контроль мутности сточных вод; К недостаткам относятся влияние сточных вод с высокой-щелочностью на pH сточных вод и риск загрязнения мембран обратного осмоса остаточным алюминием.
Хлорид железа. К преимуществам относятся плотные, тяжелые и быстро-осадочные хлопья, гибкие температурные требования и эффективное удаление фосфора; К недостаткам относятся коррозионная активность трубопроводов и оборудования, трудная утилизация шлама и плохая рабочая среда.
Сульфат полижелеза: преимущества включают эффективность коагуляции, значительно превосходящую эффективность обычных солей железа, а также сильное удаление фосфора, снижение ХПК и способность обесцвечивать; К недостаткам относятся сильная коррозионная активность и относительно высокое образование осадка.
Полиалюминий хлорид железа: преимущества сочетают в себе крупные хлопья ПАУ с быстрым осаждением солей железа, что обеспечивает превосходное удаление мутности и обесцвечивание; Недостатки включают риск образования двойных остатков алюминия и железа.
2. Полимерные флокулянты
Они подразделяются на анионные, катионные и не-ионные. Катионный полиакриламид (ПАМ) специально используется для обезвоживания осадка; значительно снижает содержание воды в осадке и повышает сухость кека. Его нельзя дозировать отдельно, и его следует использовать в сочетании с коагулянтами. Он быстро адсорбирует микро-хлопья, объединяя их в крупные частицы, ускоряя отделение осадка-воды и значительно улучшая прозрачность воды.
3. Лайм
Известь — это многофункциональный фундаментальный химикат для очистки воды; Гашеная известь (гашеная известь) является наиболее часто используемой формой. Он регулирует pH воды, способствует коагуляции и седиментации, расщепляет комплексы, разрушает эмульсии для удаления нефти, осаждает ионы тяжелых металлов, снижает жесткость воды и оказывает вспомогательное бактериостатическое действие. К его недостаткам относятся риск образования накипи в системах обратного осмоса в случае передозировки, высокое образование осадка, который может засорить линии слива осадка, а также необходимость частой замены фильтровальной ткани в пластинчатых-и-рамных фильтр-прессах.
4. Жидкая каустическая сода (гидроксид натрия).
В основном используется для кислотно--щелочной нейтрализации и точного контроля pH сточных вод; он удаляет ионы тяжелых металлов посредством щелочного осаждения, а также подходит для регенерации ионообменных смол и снижения жесткости воды.
5. Соляная кислота (HCl)
Обычно используется для нейтрализации щелочных сточных вод, регулирования pH и очистки трубопроводов, мембранных модулей и водоочистного оборудования путем растворения накипи и ржавчины; однако он неэффективен для удаления тяжелых металлов. Это также стандартный реагент для регенерации катионообменных смол.
6. Гипохлорит натрия.
Распространенное окислительное дезинфицирующее средство в системах очистки воды; он эффективно убивает бактерии и водоросли и обесцвечивает воду, оставляя при этом низкие остаточные уровни. Он окисляет и разлагает токсичные загрязнители,-такие как аммиачный азот и цианиды-посредством процесса хлорирования до точки разрыва. Однако эффективность его дезинфекции сильно зависит от pH-. Дозировку необходимо строго контролировать, чтобы остаточный хлор не окислялся и не повреждал мембранные элементы обратного осмоса.
7. Перекись водорода.
Предлагает несколько функций, включая окислительную деградацию, обесцвечивание, дезодорацию и стерилизацию. Он действует как дополнение к каталитическому окислению озоном, разлагая тугоплавкие органические соединения и устраняя цвет и запах воды.
8. Лимонная кислота
Органическая кислота, используемая в качестве промышленного чистящего средства и слабокислотного регулятора pH (обеспечивает лишь незначительную корректировку pH). Его основное применение — очистка мембранных элементов, теплообменников и трубопроводов путем растворения окалины железа, отложений гидроксида железа и оксидов металлов, хотя при удалении карбоната кальция он менее эффективен. Он обладает мягкими бактериостатическими свойствами, но не обеспечивает общесистемную-дезинфекцию.
9. Глюкоза
Специализированный биохимический источник углерода, который обеспечивает питательные вещества для роста микробов, увеличивает возможности разложения загрязняющих веществ и улучшает характеристики осаждения осадка; это предпочтительный аварийный источник углерода для условий низко-очистки сточных вод.
10. Метанол
Высокоэффективный-биохимический источник углерода, используемый в основном для биологической денитрификации (удаления азота). Он обеспечивает точное удаление общего азота из воды и предлагает такие преимущества, как высокая эффективность использования углерода и низкое образование осадка.
