葫芦岛阳离子絮凝剂聚丙烯酰胺
聚丙烯酰胺能够广泛应用于各种污水处理,前几天公司接到一个客户打来的电话,说是城市污水处理厂水质发黄,不知道是什么原因;因客户的需求公司技术人员赶到现场了解了状况,经过技术部提取水样屡次试验得出以下定论。
经试验得出选用高分子阳离子聚丙烯酰胺CPAM作用比较好、絮团大而紧。阳离子型聚丙烯酰胺分子量偏高,首要用于水悬浊液和悬浊物的絮凝沉积,酸性和偏酸性溶液含有**悬浊物时絮凝是很困难的。在这种状况下,阳离子型能有效的进行絮凝沉积,显现其**的功能。
经过试验公司提示我们运用聚丙烯酰胺时的注意事项:
试验:选用聚丙烯酰胺需求经过试验断定。挑选适宜的厂家、适宜的离子型、分子量、离子度、水解度等。
溶解浓度:一般溶解浓度为0.2—0.5%,详细运用浓度要根据物料特性和运用工况,经过试验断定。0.2—0.3%居多。
**的溶解是要害:溶解用水有必要是自来水,或洁净水,溶解温度<60°C,一般溶解时刻要>45分钟,但也不要过60分钟。溶解拌和线速度一般6-8m/s。
加药份额要经过试验断定:详细加药份额要根据待处理的物料浓度、物料特性,经过试验断定加药份额,加药量太高乃至发生反作用。操控到适可而止的加药份额是操控成本的要害。
药剂与物料要充沛混合:只有充沛的混合,才干保证后续的脱水作用。这也是大多厂家*呈现的问题。
挑选好后续的脱水设备:一般的脱水设备有带式机、离心机、板框机,或者自然浓缩脱水。不同脱水设备,挑选的聚丙烯酰胺有必定的差异。
城市污水处理厂会发生很多的污泥,污泥经过浓缩池自然沉降后,有必要经过机械办法将污泥脱水,然后便利运送。在机械压泥时有必要参加阳离子聚丙烯酰胺,污泥才干快速脱水。
非离子聚丙烯酰胺也是聚丙烯酰胺合成的,但是在纯度上面相对的较高,而且离子含量相对较低,在功能上面都是没话说的而且使用的范围相当的广泛。
非离子聚丙烯酰胺的主要用途;
1、主要就是各种聚丙烯酰胺产品的合成材料,阴离子聚丙烯酰胺可以通过水解获得,根据使用不同商标的非离子聚丙烯酰胺作为材料,阳离子聚丙烯酰胺,较重要的基础材料。
2、在纺织行业上面,非离子聚丙烯酰胺添加一些其他的化学产品,可以直接牌子化学料浆,主要用于纺织产品上浆,增加纺织品的站粘性、渗透性还有脱水的性能,让纺织品自身带有一些防电的能力。
3、用在的处理上面,当污水与原料悬浮液混合时,使用非离子聚丙烯酰胺,其较适合作为絮凝剂。这是PAM对吸附桥接效应的影响,其导致悬浮颗粒絮凝和沉积。达到净化水的意图也可用于水处理。该产品无毒,特别是与无机絮凝剂配合使用,在水处理方面效果较佳。
4、通过将9.5份PAM与0.5份NN-亚甲基双丙烯酰胺混合,它可以用作防水的化学灌浆剂,如堤坝,地基和坡道。
5、将浆料PAM以0.3%的浓度溶解以加入到交联剂中,喷洒在沙漠上,并固化成薄膜以防止沙子和沙子,这是管理沙漠的重要方法。
6、PAM具有高度吸湿性,可粘附在土壤中,是干旱地区利用PAM改良土壤的**方式。
7、PAM与木质纤维素,一些化学添加剂配合使用,可用于油田调剖堵塞剂。
8、可用于建筑,建筑胶水,内墙涂料等。
选矿厂是用水大户,同时选矿废水具有水量大,悬浮物含量高,含有害物质种类较多的特点。其有害物质是重金属离子和选矿药剂。对于选矿废水的处理是现在环境保护的重中之重,保护水资源的必要解决,公司生产的聚丙烯酰胺就可以很好应用在选矿废水处理中,很好的解决选矿废水处理带来的污染问题。
在选矿厂中尾矿是选矿中分选作业的产品之一,由于有效成分的含量相比来说比较低,但由于技术方面的限定,又不能再进一步进行分选的产品被称为尾矿,但如果不经处理它对环境来说却是大的污染及安全隐患,处理尾矿一般选用高分子量的阴离子聚丙烯酰胺,尾矿池溢出水流非常清澈,能够高质量地满足生产需要!
使用聚丙烯酰胺处理尾矿废水有以下优点:用水质量得到了保证,精矿品位得以提高,大的降低了能耗。国内外大量实践证明, 选矿厂特别是磁选厂采用絮凝剂对尾矿进行絮凝沉降, 大提高经济效益。
应用在选矿厂的使用方法以及注意事项:
聚丙烯酰胺为固体颗粒状或粉末状,使用前,要先加入清水中,按照1-3的浓度进行溶解,即一吨清水,需要加入1-3kg的聚丙烯酰胺固体颗粒。待其溶解之后,再根据选矿厂水质的流量、浓度,来调节聚丙烯酰胺溶液的加药量。
处理碱性废水用聚丙烯酰胺应当注意的问题:碱性水与酸性水各有其特点,聚丙烯酰胺是污水处理的良剂,在碱性水与酸性水中,聚丙烯酰胺的反映也不同。水碧清今天给大家普及:在碱性水中聚丙烯酰胺的使用注意事项。
聚丙烯酰胺碱性水解的产物为内烯酰胺-内烯酸结构单元的共聚物。邻基效应使羧酸根在主链h分布趋均匀,较之其无规共聚物中的序列短,水解度小于30%时无BBB区段,水解度小于10%时无BABK段。碱性水解聚丙烯酰胺的这种均匀的链节分布使之比共聚阴离子聚丙烯酰胺具有高的耐水解性能。
聚丙烯酰胺碱性水解的一个显着特点是阴离子羧基的邻基效应导致水解反应呈现自阻滞效应(retarding effect),与聚丙烯酰胺酸性水解的邻基正催化作用相反,即随水解度的增加水解速率显着变慢。这是因为主链上引人的阴离子羧酸根基团一COO-对亲核基团OH-的静电排斥降低了酰氨基周围局部微环境中OH-的有效浓度这种邻基效应使聚丙烯酰胺碱性水解,在水解度小于30%时水解速率很快;在水解度达到40%以上时速率明显变慢;在较强的条件下(高浓度的碱和较高温度下水解度也只能达到70%;当残余酰氨基剩下30%时,水解速率其缓慢,几乎不再进行。因此在碱性条件下水解聚丙烯酰胺,其水解度通常只能达到70%。
光散射研究表明,在较温和的碱性水解过程中,聚合物链长不发生变化。Muller研究了在较高温度下商品PAM样品的水解过程,发现在生成丙烯酸单元的同时,水解体的分子量降低。但随后对纯化样品的结果则未发生分子量变化Muller还指出即使在氧存在下纯化的PAM也不易发生降解断链。这一结果与一般接受的PAM碱性水解模式相一致。因此Muller将聚丙烯酰胺水解过程中发生的降解归因于温度、残留引发剂和氧的协同影响。
水解引人的阴离子基团间的静电排斥作用使聚合物链加扩张,因此随聚丙烯酰胺水解程度的增加,HPAM溶液黏度会持续增加。
二沉池投加聚丙烯酰胺是否会造成COD提高?
主要要视进水水质特点,可以考虑在二沉池进水口投加适量的聚丙烯酰胺来增加废水中细小絮团形成较大絮团。至于会不会增加水体COD,需视情况来定,在投加量适量的前提下,不会引起水体COD的增加,但是如果聚丙烯酰胺的投加量过大的话,则会造成水体COD的增加。 对问题所描述的现象,可能是因为前端生化阶段活性污泥沉降性能不好,造成的二沉池悬浮物过多。所以,针对这种现象,建议可以适当调节生化段的**负荷来增加活性污泥的沉降性能,还有可以适量的投加一定量的聚丙烯酰胺来增强絮凝沉淀。
聚丙烯酰胺分子量是指分子中分子链的长度,聚丙烯酰胺的分子量在500-1800万之间,一般来说,分子量越高的聚丙烯酰胺产品,粘度也就越大,不过,在使用的时候,并不是分子量越高的产品,使用效果就越好,具体在使用中,要根据实际的应用行业、水质、处理设备等条件,来决定合适的聚丙烯酰胺分子量。
聚丙烯酰胺为高分子助凝剂,产品按其平均分子量可分为低分子量(<100万)、中分子量(200-400万)和高分子量(>700万)三类。
聚丙烯酰胺应用在污水处理中,分子量由几百万至几千万的高分子水溶性**聚合物。国内的高分子聚丙烯酰胺有:非离子聚丙烯酰胺(简写NPAM,分子量800-1500万)、阴离子聚丙烯酰胺(简写APAM,分子量800-2000万)、阳离子聚丙烯酰胺(简写CPAM,分子量800-1200万,离子度10%-80%)。用量一般为废水量的百万分之一至百万分之二。
其中用得广泛的要属分子量为1000万以上的聚丙烯酰胺。不同的高分子聚丙烯酰胺,对不同的水质处理效果相差很大。其效果用量幅度很小,过一定范围,反而会形成复隐。高聚合度的水溶液**高分子聚合物或共聚物的分子中,含有许多能与胶粒和细微悬浮物颗粒表面上某些点位起作用的活性基团,分子量在数十万至数百万。根据聚合物单体上活性基团在水中离解情况,按功能团分类可分为非离子型、阴离子型和阳离子型三类。
阳离子聚丙烯酰胺常用于污泥脱水,在污水处理中适合带有阴电荷性质的污水进行絮凝、沉淀等。
词条
词条说明
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还是这里好长治沙厂1600万阴离子聚丙烯酰胺 还要通过以下几个公式进行运算 加药量mg/L=加药/处理水量/配药浓度 处理水量投加药量=处理水量m3/h*加药量g/m3 干泥量=处理水量(1-污泥含水率)/(1-泥饼含水率) 每吨干泥的药剂消耗g/m3=加药量/干泥量 聚丙烯酰胺系列产品按照离子特性可以分为如下几类:阴离子聚丙烯酰胺、阳离子聚丙烯酰胺、非离子聚丙烯酰胺和两性聚丙烯酰胺。这些聚合物
绵阳亚硫酸氢钠多少钱 聚丙烯酰胺用途: 聚丙烯酰胺用于工业废水处理,特别是对悬浮颗粒、较粗、浓度高、粒子带阳电荷,水的 PH 值为中性或碱性污水如钢铁厂废水、电镀厂废水、冶金废水、洗煤废水等污水处理效果很好。 饮用水处理。我国很多自来水厂的水源自江河泥沙及矿会含量高,比较混浊,虽经过沉淀处理,但仍达不到要求,需要投加絮凝剂力,才能使水质变清,很多自来水厂采用无机絮凝剂,但投加量是无机絮凝剂的五十分
张掖灭藻剂联系电话 运用办法: 溶解办法 运用前先将固体颗粒溶解成1‰---5‰浓度的水溶液,以便*发扬效能.在加药时,应采纳逐步性,渐渐的投如水中,便之均匀的在水中涣散,溶解. 溶解液的 通常是约0.5‰---1‰的水溶液,但在悬浊液的高浓度和高粘度的,主张将水溶液进一步,稀释成为0.1‰,则将简单混合而发扬充沛的效果. 阳离子较阴离子分子量偏低因此粘度也较阴离子弱,故阳离子,非离子配比浓度
公司名: 北京水碧清环保科技有限公司
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