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乐水活性炭醋酸钠乙酸钠聚合氯化铝环保科技有限公司(临汾分公司)拥有一批高素质的 柔性/刚性防水套管管理人才和工程技术人员,配备了成套的先进设备。并在长期的 柔性/刚性防水套管市场磨练中建立起一套科学的生产管理模式。公司集多年设计、开发、生产经验,所有 柔性/刚性防水套管产品均严格按照标准制作,工艺清湛,美观耐用,赢得了广大客户的喜爱。
聚丙烯酰胺又叫絮凝剂,很多用户也叫高分子凝集剂,是水溶性的有机高分子聚合物。阴离子聚丙烯酰胺分子链中含有一定数量的极性基团,它能通过吸附水中悬浮的固体粒子,使粒子间架桥或通过电荷中和使粒子凝聚形成大的絮凝物。所以,它可加速悬浮液中粒子的沉降,有非常明显的加快溶液澄清,促进过滤等效果。主要用于各种工业废水的絮凝沉降,沉淀澄清处理,气浮等,如钢铁厂废水,电镀厂废水,冶金废水,洗煤废水等污水处理、污泥脱水等。还可用于饮用水澄清和净化处理及选矿处理、石油开采。 产品性能指标 型 号 外 观 分子量(万) 离子度 配比浓度 阴离子型 ;10-40 0.1%-0.2% 通过以下几个公式进行运算 1、加药量mg/L=加药/处理水量/配药浓度 2、处理水量投加药量=处理水量m3/h*加药量g/m3 3、干泥量=处理水量*【(1-污泥含水率)/(1-泥饼含水率)】 4、每吨干泥的药剂消耗g/m3=加药量/干泥量 作用原理 1)絮凝作用原理:PAM用于絮凝时,与被絮凝物种类表面性质,特别是动电位,粘度、浊度及悬浮液的PH值有关,颗粒表面的动电位,是颗粒阻聚的原因加入表面电荷相反的PAM,能使动电位而凝聚。 2)吸附架桥:PAM分子链固定在不同的颗粒表面上,各颗粒之间形成聚合物的桥,使颗粒形成体而沉降。 3)表面吸附:PAM分子上的极性基团颗粒的各种吸附。 4)增强作用:PAM分子链与分散相通过种种机械、物理、化学等作用,将分散相牵连在一起,形成网状。 加式
一、作用 聚丙烯酰胺作为絮凝剂的一种,它的作用一般是针对胶体颗粒相应的双电层进行收缩、架桥、挤压沉积物,迫使胶体颗粒达到一种稳定的状态, 实现集中沉降的目的。 聚丙烯酰胺拥有四种类型的离子性质,即阴、阳离子型,还有非离子与两性离子这些种类。 再加上PAM本身为线性水溶性聚合物,因此分子长链结构能够达到絮凝、净化的效果,另外该物质有着高溶解粘度特点,常被人们作为粘合剂、降阻剂等,甚至被用作净化污水的材料。 该物质可有效的聚合分散颗粒,再加上它、价格低等特点,因此被广泛应用于各领域。 二、用途 众所周知,聚丙烯酰胺有着不同的离子性质,因此其用途也不各不相同。举一些例子大家就明白了。 比如阴离子型,人们常常将其用于无机类污染物废水的处理,原理是聚集废水里面的中性、碱性物质,促使其转变成絮凝物,实现污染物快速沉降的目的。目前工矿领域企业采用这一物质净化洗煤、洗沙等环节产出的废水,效果还是比较突出的。 再比如阳离子型聚丙烯酰胺,常常被用作工业固液的分离。相信大家都知道城市生活会产生大量的污水,这时人们就会借助阳离子PAM去处理。阳离子本身特点是粘合、除浊,吸附等,恰好可以当做过滤生活污水的材料。 除了上述两个用途外,聚丙烯酰胺还会被用于园林、农作物种植等领域,被称之为农用土壤保湿剂、保水剂、抗旱剂。使用后可以改善土壤结构,避免水土流失,并有效的避免土壤板结,增强土地的使用率。 聚丙烯酰胺(PAM)俗称3号絮凝剂。国产现有粉剂和透明胶状两种。透明胶体含聚丙烯酰胺8%~9%,,相对分子质量可达800万,国外达1000万~1500万。PAM可通过碱化后水解使部分酰胺基转化为羧酸基,羧酸基离解成-COO-。碱化后絮凝效果比未碱化的提高几倍。有研究表明:过多的酰胺基转化为羧酸基会使羧酸基与胶粒亲和力比酰胺基小,且羧酸基增多不利于与带负电的胶粒结合,故应选适当的加碱比和溶液浓度,应通过试验确定。有研究者建议配制浓度取0.5%、加碱比35%(纯质量比),水解5h后稀释至0.1%,液体贮存时要加杀菌剂。
聚丙烯酰胺的储运及包装: 1.液体聚丙烯酰胺:125KG或者50KGPVC桶装,内衬塑料袋。 2.固体聚丙烯酰胺:15/25KG牛皮纸袋,内衬塑料袋。 3.注意防潮、防雨,避免阳光直射聚丙烯酰胺。 4.一般聚丙烯酰胺的储存有效期为2年。 5.保护水资源,你我有责! 阳离子聚丙烯酰胺CPAM 1】阳离子聚丙烯酰胺产品特性: 阳离子聚丙烯酰胺是一种水溶性高分子聚电解质,易溶于水,不溶于乙醇、丙酮等有机溶剂。其分子链上带有阳离子基团和活性吸附基团,通过电中和及吸附架桥作用,使水中悬浮颗粒和带负离子的水溶性物质失稳,絮凝,形成较大的絮凝物,使悬浮物沉降或浮上,从而达到净化水的目的。 2】阳离子聚丙烯酰胺产品用途: 用作水处理絮凝剂、脱色除浊剂、污泥脱水剂、造纸助剂、油田化学助剂 3】阳离子聚丙烯酰胺温度的控制: 一般来说温度的升高会提高聚丙烯酰胺单体的自由基活性进而加快反应速度,但是反应温度过高会引起自由基的暴聚即分子与分子相互铰链形成不溶物凝胶。若反应温度过低则相对的反应时间长,反应速度慢从而影响使用效率。在实际操作的过程中温度通常控制在50℃以下。