{"id":7830,"date":"2025-01-06T10:57:04","date_gmt":"2025-01-06T10:57:04","guid":{"rendered":"https:\/\/longchangchemical.com\/?p=7830"},"modified":"2026-04-28T09:55:32","modified_gmt":"2026-04-28T09:55:32","slug":"what-are-the-ratios-of-commonly-used-chemicals","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/longchangchemical.com\/de\/what-are-the-ratios-of-commonly-used-chemicals\/","title":{"rendered":"Wie sind die Verh\u00e4ltnisse der in Kl\u00e4ranlagen \u00fcblicherweise verwendeten Chemikalien und Betriebstechniken?"},"content":{"rendered":"<p><!-- lc-qa-start --><\/p>\n<p><strong>Quick answer:<\/strong> For sewage, biochemical, and wastewater-treatment topics, operators usually move fastest when they review the process stage, water quality data, and control objective together rather than chasing one symptom alone.<\/p>\n<p><!-- lc-qa-end --><\/p>\n<p>In einer Kl\u00e4ranlage m\u00fcssen w\u00e4hrend des Kl\u00e4rprozesses verschiedene Chemikalien zugesetzt werden, um sicherzustellen, dass die Qualit\u00e4t des Abwassers den Normen entspricht. Zu den h\u00e4ufig verwendeten Chemikalien geh\u00f6ren Koagulierungsmittel, Flockungsmittel, Kohlenstoffquellen usw. In diesem Artikel werden die Dosierungsverh\u00e4ltnisse, die technischen Indikatoren und die praktischen Verfahren f\u00fcr diese Chemikalien vorgestellt. In der Praxis sollten Anpassungen entsprechend der spezifischen Wasserqualit\u00e4t und den Behandlungszielen vorgenommen werden, und die optimale Dosierung muss m\u00f6glicherweise durch Versuche ermittelt werden.<\/p>\n<p><strong>Dosierungsverh\u00e4ltnis des Gerinnungsmittels<\/strong><\/p>\n<p>Koagulierungsmittel werden haupts\u00e4chlich zur Entfernung von Schwebstoffen und kolloidalen Partikeln im Abwasser eingesetzt. Zu den h\u00e4ufig verwendeten Koagulierungsmitteln geh\u00f6ren Aluminiumsulfat, Polyaluminiumchlorid (PAC) und Eisenchlorid.<\/p>\n<p><b>1. Aluminiumsulfat<\/b><\/p>\n<p>Anwendungsbereich: geeignet f\u00fcr Abw\u00e4sser mit hohem pH-Wert und hoher Alkalit\u00e4t.<\/p>\n<p>Dosierungsverh\u00e4ltnis: im Allgemeinen 50-150 mg\/L.<\/p>\n<p>Technischer Index: Der Gehalt des aktiven Bestandteils von Aluminiumsulfat, Al2O3, sollte \u00fcber 15% liegen.<\/p>\n<p>Tipps zur Anwendung: Aluminiumsulfat sollte vor der Verwendung vollst\u00e4ndig aufgel\u00f6st werden, und die Aufl\u00f6sungszeit betr\u00e4gt etwa 30 Minuten. Die allgemeine Aufl\u00f6sungskonzentration betr\u00e4gt 5-10%.<\/p>\n<p>Beispiel: Eine Kl\u00e4ranlage mit einer Behandlungskapazit\u00e4t von 1000 m\u00b3\/h und einem Rohwasser-pH-Wert von 7,5 muss Aluminiumsulfat zugeben. Erfahrungsgem\u00e4\u00df betr\u00e4gt die Dosierung 100 mg\/L, was bedeutet, dass 100 kg Aluminiumsulfat pro Stunde zugegeben werden m\u00fcssen.<\/p>\n<p><strong>2. Polyaluminiumchlorid (PAC)<\/strong><\/p>\n<p>Anwendungsbereich: Geeignet f\u00fcr Abw\u00e4sser mit verschiedenen pH-Werten, insbesondere f\u00fcr Abw\u00e4sser mit hoher Tr\u00fcbung.<\/p>\n<p>Dosierungsverh\u00e4ltnis: Im Allgemeinen 10-50 mg\/L.<\/p>\n<p>Technischer Index: Die Alkalinit\u00e4t von PAC sollte zwischen 50-80% liegen.<\/p>\n<p>Tipps zur Anwendung: PAC sollte vor der Verwendung vollst\u00e4ndig aufgel\u00f6st werden, und die Aufl\u00f6sungszeit betr\u00e4gt etwa 30 Minuten. Die allgemeine Aufl\u00f6sungskonzentration betr\u00e4gt 5-10%.<\/p>\n<p>Beispiel: Eine Kl\u00e4ranlage mit einer Kapazit\u00e4t von 500 m\u00b3\/h und hoher Rohwassertr\u00fcbung muss PAC zugeben. Erfahrungsgem\u00e4\u00df betr\u00e4gt die Dosierung 30 mg\/L, was bedeutet, dass 15 kg PAK pro Stunde zugegeben werden m\u00fcssen.<\/p>\n<p>Die tats\u00e4chliche Konzentration sollte entsprechend der spezifischen Wasserqualit\u00e4t und den Behandlungszielen angepasst werden, und die optimale Dosierung muss m\u00f6glicherweise durch Experimente ermittelt werden.<\/p>\n<p>Typische Dosierungskonzentration: Die typische Dosierungskonzentration von Polyaluminiumchlorid betr\u00e4gt 10%-16%. Das bedeutet, dass 10-16 kg PAC-Trockenpulver in einer 100 kg PAC-L\u00f6sung enthalten sind. Diese Konzentration bezieht sich auf die Konzentration der chemischen L\u00f6sung und nicht direkt auf das Wasservolumen.<\/p>\n<p><strong>Dosierung<\/strong><\/p>\n<p>Die Dosierung pro Tonne Abwasser: Die Dosierung von Polyaluminiumchlorid betr\u00e4gt etwa 0,5-2 kg trockenes AKPF-Pulver pro Tonne Abwasser. Diese Dosierung wird auf der Grundlage der Eigenschaften des Abwassers und der Behandlungsanforderungen festgelegt. Die tats\u00e4chliche Verwendung sollte je nach der spezifischen Wasserqualit\u00e4t und den Behandlungszielen angepasst werden.<\/p>\n<p>Dosierung f\u00fcr verschiedene Wasserqualit\u00e4ten: Die Dosierung von PAC variiert bei unterschiedlichen Wasserqualit\u00e4ten. Hier sind einige Referenzwerte:<\/p>\n<p>Brauchwasser: 2,5-25 kg\/1.000 Tonnen Wasser<\/p>\n<p>Brauchwasser: 2,5-25 kg\/1.000 Tonnen Wasser<\/p>\n<p>Kommunale Abw\u00e4sser: 15-50 kg\/1.000 Tonnen Wasser<\/p>\n<p>Galvanische Abw\u00e4sser: 20-100 kg\/1.000 Tonnen Wasser<\/p>\n<p>Metallurgische Abw\u00e4sser: 20-150 kg\/1.000 Tonnen Wasser<\/p>\n<p>Abwasser aus der Papierherstellung: 50-300 kg\/1.000 Tonnen Wasser<\/p>\n<p>Gerbereiabw\u00e4sser: 100-300 kg\/1.000 Tonnen Wasser<\/p>\n<p>Wasser aus Lebensmittelabf\u00e4llen: 50-150 kg\/1.000 Tonnen Wasser<\/p>\n<p>Chemische Abw\u00e4sser: 50-100 kg\/1.000 Tonnen Wasser<\/p>\n<p>Abwasser aus der Emulgierung: 50-200 kg\/1.000 Tonnen Wasser<\/p>\n<p>Abwasser aus der Kohlew\u00e4sche: 30-100 kg\/1.000 Tonnen Wasser<\/p>\n<p>Diese Zahlen geben ein grobes Verh\u00e4ltnis und die Dosierung der verschiedenen Chemikalien pro Tonne behandelten Wassers an. Der tats\u00e4chliche Verbrauch sollte entsprechend der spezifischen Wasserqualit\u00e4t und den Behandlungszielen angepasst werden, und die optimale Dosierung muss m\u00f6glicherweise durch Experimente ermittelt werden.<\/p>\n<p><b>3. Eisen(III)-chlorid<\/b><\/p>\n<p>Anwendungsbereich: geeignet f\u00fcr schwermetallhaltige Abw\u00e4sser.<\/p>\n<p>Dosierungsverh\u00e4ltnis: im Allgemeinen 10-50 mg\/L.<\/p>\n<p>Technischer Index: Der Gehalt des Wirkstoffs Fe2O3 in Eisenchlorid sollte \u00fcber 30% liegen.<\/p>\n<p>Tipps zur Anwendung: Eisen(III)-chlorid sollte vor der Verwendung vollst\u00e4ndig aufgel\u00f6st werden, mit einer Aufl\u00f6sungszeit von etwa 30 Minuten und einer allgemeinen Aufl\u00f6sungskonzentration von 5-10%.<\/p>\n<p>Beispiel: Eine industrielle Kl\u00e4ranlage mit einer Behandlungskapazit\u00e4t von 200 m\u00b3\/h muss Schwermetallionen entfernen und Eisenchlorid zugeben. Erfahrungsgem\u00e4\u00df betr\u00e4gt die Dosierung 20 mg\/L, was bedeutet, dass pro Stunde 4 kg Eisen(III)-chlorid zugegeben werden m\u00fcssen.<\/p>\n<p><strong>Dosierungsverh\u00e4ltnis des Flockungsmittels<\/strong><\/p>\n<p>Flockungsmittel werden haupts\u00e4chlich verwendet, um den Koagulationseffekt zu verst\u00e4rken. Zu den h\u00e4ufig verwendeten Flockungsmitteln geh\u00f6ren Polyacrylamid (PAM) usw.<\/p>\n<p><b>1. Polyacrylamid (PAM)<\/b><\/p>\n<p>Anwendungsbereich: geeignet f\u00fcr die Flockungsbehandlung von verschiedenen Abw\u00e4ssern.<\/p>\n<p>Dosierungsverh\u00e4ltnis: im Allgemeinen 0,1-0,5 mg\/L.<\/p>\n<p>Technischer Index: Das Molekulargewicht von PAM sollte \u00fcber 10 Millionen liegen.<\/p>\n<p>Operationstechnik: PAM sollte vor der Verwendung vollst\u00e4ndig aufgel\u00f6st werden, und die Aufl\u00f6sungszeit betr\u00e4gt etwa 60 Minuten. Die allgemeine Aufl\u00f6sungskonzentration betr\u00e4gt 0,1-0,5%.<\/p>\n<p>Beispiel: Eine Kl\u00e4ranlage mit einer Reinigungsleistung von 1000 m\u00b3\/h muss PAM zugeben. Erfahrungsgem\u00e4\u00df betr\u00e4gt die Dosierung 0,3 mg\/L, so dass 0,3 kg PAM pro Stunde zugegeben werden m\u00fcssen.<\/p>\n<p><strong>Dosierungsverh\u00e4ltnis der Kohlenstoffquellen-Chemikalien<\/strong><\/p>\n<p>Chemikalien als Kohlenstoffquelle werden haupts\u00e4chlich bei der biologischen Stickstoffentfernung eingesetzt. Zu den \u00fcblicherweise verwendeten Kohlenstoffquellen geh\u00f6ren Methanol, Ethanol, Essigs\u00e4ure usw.<\/p>\n<p><b>1. Methanol<\/b><\/p>\n<p>Anwendungsbereich: geeignet f\u00fcr Denitrifikations- und Stickstoffentfernungsprozesse.<\/p>\n<p>Dosierungsverh\u00e4ltnis: im Allgemeinen 3 mg\/L (f\u00fcr je 1 mg\/L entferntes Nitrat).<\/p>\n<p>Technischer Index: Die Reinheit des Methanols sollte \u00fcber 99% liegen.<\/p>\n<p>Hinweise zum Betrieb: Methanol sollte direkt in den anoxischen Teil gegeben und mit dem Zufluss und der gemischten Fl\u00fcssigkeit durch den Mischer gr\u00fcndlich vermischt werden.<\/p>\n<p>Beispiel: Eine Kl\u00e4ranlage mit einer Behandlungskapazit\u00e4t von 1000 m\u00b3\/h muss 20 mg\/L Nitratstickstoff entfernen und ben\u00f6tigt eine Methanolzugabe. Erfahrungsgem\u00e4\u00df betr\u00e4gt die Dosierung 60 mg\/L, was die Zugabe von 60 kg Methanol pro Stunde erfordert.<\/p>\n<p><strong>Praktische Tipps zur Bedienung<\/strong><\/p>\n<p><strong>1. L\u00f6sen und Lagern von Chemikalien<\/strong><\/p>\n<p>Chemikalien sollten vor der Verwendung vollst\u00e4ndig aufgel\u00f6st werden, wobei die Aufl\u00f6sungszeit und die Konzentration entsprechend den spezifischen Eigenschaften der Chemikalie festgelegt werden sollten. Chemikalien sollten an einem trockenen, k\u00fchlen, gut bel\u00fcfteten Ort gelagert werden, fern von direktem Sonnenlicht und hohen Temperaturen.<\/p>\n<p><b>2. Auswahl der Dosierstellen<\/b><\/p>\n<p>Die Dosierstelle f\u00fcr Chemikalien sollte m\u00f6glichst an einem Ort mit starker turbulenter Wasserstr\u00f6mung gew\u00e4hlt werden, um sicherzustellen, dass sich die Chemikalien schnell und gleichm\u00e4\u00dfig verteilen k\u00f6nnen. Bei mehrstufigen Behandlungsverfahren sollten die Chemikalien stufenweise dosiert werden, um die Behandlungswirkung zu verbessern.<\/p>\n<p><strong>3. Dosierger\u00e4te<\/strong><\/p>\n<p>F\u00fcr die Dosieranlage sollte eine Dosierpumpe gew\u00e4hlt werden, um die Genauigkeit der Dosierung zu gew\u00e4hrleisten. Die Dosieranlage sollte regelm\u00e4\u00dfig gewartet werden, um ihren normalen Betrieb zu gew\u00e4hrleisten.<\/p>\n<p><b>4. Online-\u00dcberwachung und -Kontrolle<\/b><\/p>\n<p>Es sollte ein Online-\u00dcberwachungssystem installiert werden, um die Qualit\u00e4t des einflie\u00dfenden und abflie\u00dfenden Wassers in Echtzeit zu \u00fcberwachen und die Dosierung der Chemikalien rechtzeitig anzupassen. Es sollte ein automatisches Kontrollsystem installiert werden, das die Dosierung der Chemikalien automatisch an Ver\u00e4nderungen der Wasserqualit\u00e4t anpasst, um sicherzustellen, dass die Wasserqualit\u00e4t des Abwassers die Normen stabil erf\u00fcllt.<\/p>\n<p>Durch eine vern\u00fcnftige Auswahl und Dosierung von Chemikalien kann die Kl\u00e4ranlage Schadstoffe im Abwasser wirksam entfernen und sicherstellen, dass die Abwasserqualit\u00e4t den Normen entspricht. Gleichzeitig kann durch die Optimierung des Dosierungsprozesses und der Ausr\u00fcstung die Effizienz der Behandlung verbessert und die Betriebskosten gesenkt werden.<\/p>\n<p>Das Dosierungsverh\u00e4ltnis der verschiedenen Chemikalien muss auf der Grundlage der spezifischen Wasserqualit\u00e4t und der Versuchsergebnisse festgelegt werden, um die besten Behandlungsergebnisse zu erzielen.<\/p>\n<p><!-- lc-commercial-start --><\/p>\n<h2>How technical buyers and operators usually evaluate wastewater-treatment issues<\/h2>\n<p>Most wastewater-treatment problems are system problems. Teams usually get a better result when they define the process stage and water-quality target first, then review biological, chemical, and operational factors together before making a plant-scale correction.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Start from the process stage:<\/strong> pretreatment, biological treatment, sludge handling, and polishing steps can point to very different root causes.<\/li>\n<li><strong>Check the core water-quality data together:<\/strong> pH, COD, nitrogen, salinity, sludge condition, and dissolved oxygen often need to be read as one picture.<\/li>\n<li><strong>Review compliance and operability at the same time:<\/strong> the quickest local fix can still be the wrong commercial move if it destabilizes another part of the plant.<\/li>\n<li><strong>Use pilot or staged validation where possible:<\/strong> wastewater systems often respond differently at scale than they do in simplified bench assumptions.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>FAQ for buyers and formulators<\/h3>\n<p><strong>Why do many wastewater problems resist one-step fixes?<\/strong><br \/>Because the visible symptom is often created by several interacting process variables rather than one isolated cause.<\/p>\n<p><strong>Should operational changes be evaluated only by one output indicator?<\/strong><br \/>Usually no. A stable treatment decision should consider process balance, compliance, sludge behavior, and the effect on downstream steps as well.<\/p>\n<p><!-- lc-commercial-end --><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A sewage treatment plant needs to add various chemicals during the treatment process to ensure that the effluent quality meets the standards. 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