
De 5 vanligaste stegen i ett vattenreningssystem
I ett vattenreningsprojekt används flera olika tekniker för att effektivt avlägsna specifika föroreningar och förhindra skadliga utsläpp. I denna artikel går vi igenom de fem vanligaste stegen i ett vattenreningssystem. Det är dock viktigt att komma ihåg att varje projekt har unika förutsättningar, vilket kan innebära behov av anpassade lösningar utöver dessa grundläggande steg.
1. pH justering
Eftersom de flesta flockningsmedel är mer effektiva inom vissa pH-nivåer rekommenderas att pH-justering utförs innan dosering av flocknings- och fällningsmedel. Detta förbättrar den kemiska reaktionen, säkerställer korrekt utgående pH-värde och minimerar kostnaderna för efterföljande dosering av flockningsmedel.
Vid behov av pH-sänkning tillsätter vi i de flesta projekt kolsyra (CO₂) istället för starka syror, som ofta är frätande och potentiellt skadliga att hantera. Vid behov av pH-höjning rekommenderar vi arbetsmiljövänliga alternativ, istället för användning av natriumhydroxid (lut).
I vissa anläggningar justeras pH-värdet både upp och ner för att få önskad effekti i de olika reningsstegen.
2. Flockning och fällning
Flockning
Behandling av partiklar och partikelbundna föroreningar är ofta det mest grundläggande steget. För en effektiv partikelavskiljning behövs vanligtvis flockning (och ibland fällning, se nedan) ofta i kombination med sedimentering. Flockningsmedel tillsätts för att finpartiklar ska bilda större aggregat, så kallade flockar, som därefter får sedimentera i sedimentationsvolym – till exempel containrar, lamellavskiljare eller dammar. Här använder vi ett biologiskt nedbrytbart flockningsmedel kallat kitosan, som doseras i vårt patenterade doserkärl i HydroBox.
Fällning
För behandling av lösta föroreningar, såsom tungmetaller (till exempel zink, koppar, nickel) eller fosfor, används ofta både fällningsmedel och filtrering. Fällningsmedel är ofta en kombination av flockning och fällning och doseras sedimentering, vilket får de lösta ämnena att fällas ut till partiklar som sedan flockas och avskiljs. Utfällning kan även uppnås genom att variera pH-nivån.
Vid särskilt svårbehandlade ämnen krävs speciallösningar. Ett exempel är vårt egenutvecklade behandlingsmedel RedOx3, som används för att fälla ut det mycket vattenlösliga sexvärda kromet till en mindre löslig form. Detta gör det möjligt att effektivt avskilja kromet i efterföljande reningssteg.
Vissa lösta ämnen kräver någon form av filtrering, till exempel kolbaserad sorptionsfiltrering (aktivt kol, BioMedia®), där filtermediet har extremt små porer till vilka lösta föroreningar kan bindas.
3. Sedimentering
Efter flockning och fällning följer sedimentering. Det är ett grundläggande steg som avlägsnar partiklar och partikelbundna föroreningar genom att låta de flockade partiklarna sjunka till botten i sedimenteringscontainrar eller lamellavskiljare, där de bildar sediment och skiljer ut fasta ämnen från vattnet. Samtidigt leds det renade ytvattnet vidare genom systemet för fortsatt behandling.
I vissa projekt inkluderar vi även försedimentering i samband med pH-justeringssteget, för att snabbt avskilja de grövsta partiklarna och minska belastningen på efterföljande reningssteg. Våra containrar är dessutom utrustade för att kunna avskilja olja redan i detta steg.
För att effektivisera slamhanteringen är våra lamellavskiljare utrustade med integrerad slamskrapa, som förhindrar att slammet stelnar i botten och möjliggör enkel tömning till sugbil eller slamavvattningssteg. Vid behov använder vi även andra typer av metoder för slamhantering, som du kan läsa mer om här: https://swehydro.com/se/teknik/slamhantering
Genom att integrera flockning med hjälp av vår HydroBox i vattenreningssystemet effektiviseras sedimenteringsprocessen avsevärt.
4. Filtrering
Efter fällning och sedimentering används filtrering ofta som ett poleringssteg för att avlägsna kvarvarande partiklar och lösta föroreningar. Genom att välja olika filtermaterial med specifika egenskaper kan man rikta in sig på olika typer av föroreningar, exempelvis metaller, organiska ämnen och PFAS.
Vi levererar våra filtreringslösningar anpassade efter projektets behov – det kan vara öppna filterbäddar, trycksatta filtersystem eller modulära filtercontainrar. Trycksatta filter används särskilt när höga flöden eller specifika reningskrav ställs, och möjliggör effektiv behandling även av svåravskiljda ämnen.
Exempel på filtermaterial och deras egenskaper:
Aktivt kol (GAC): Ett poröst material med mycket stor yta som effektivt adsorberar organiska föroreningar och PFAS (särskilt långkedjade, såsom PFOA och PFOS).
BioMedia®: Liknar aktivt kol men har en annorlunda ytkemi som ger högre kapacitet att binda föroreningar. Materialet framställs från pyrolyserat trä, en biprodukt från skogsindustrin, vilket gör det till ett miljövänligt filtermaterial med stor yta och effektiv sorptionsförmåga. BioMedia® renar vatten från tungmetaller som koppar, bly och zink samt organiska föroreningar – från oljebaserade till klorerade ämnen.
Jonbytare: Resiner som selektivt binder PFAS, inklusive kortkedjade varianter som PFBA och PFBS, där aktivt kol har begränsad effekt. Används ofta i kombination med andra filtermaterial för att nå mycket låga utsläppsnivåer.
Sandfilter: En metod inom vattenrening som innebär avlägsnande av partiklar och partikelbundna föroreningar från vatten genom en fysisk barriär. Denna process bidrar till att avlägsna suspenderat material och förbättra vattnets klarhet. Sand eller glasmedia används beroende på behov.
Oljeabsorbent: En miljövänlig absorbent som effektivt binder oljebaserade vätskor och andra kolväten, samtidigt som den avvisar vatten. Den tillverkas genom en patenterad process av återvunnet träpulp från pappersindustrin, vilket gör den till ett mer hållbart alternativ. Till skillnad från traditionella polypropenabsorbenter förhindrar den läckage och avrinning genom att innesluta oljan i cellulosafibrerna.
5. Övervakning
Realtidsövervakning och kontinuerlig, flödesproportionell provtagning under projektets gång är ofta avgörande för att få korrekta värden över tid.
Det möjliggör uppföljning av reningsresultat, tidig upptäckt av avvikelser och justeringar för att uppnå gällande utsläppskrav.
Insamlad och dokumenterad mätdata används för att verifiera att tekniken fungerar och rapporteras vidare till tillsynsmyndighet eller kommun.
Har du frågor om vattenrening?
Vill du veta mer om de olika stegen eller få rådgivning kring val av lösning? Hör gärna av dig till oss – vi hjälper dig att reda ut dina funderingar.


