关键词 |
聚丙烯酰胺(PAM) |
面向地区 |
全国 |
用途 |
水过滤 |
产品等级 |
品 |
外观 |
白色粉末 |
有效物质含量 |
99 |
执行质量标准 |
国标 |
PAM具有絮凝和选择性絮凝的性质,可作为絮凝剂和助凝剂。铀矿提取是PAM早的重要应用领域之一。目前,在我国在选矿中使用PAM的还有铅矿、金矿、镍矿、铜矿、铝矿、矾土矿等。
主要表现在在选矿过程脱水和强化脱水、过滤脱水强化,还有洗煤和煤泥处理等。关于絮凝剂PAM用量问题,主要与其浓度有关,成本分析可以通过实验室烧杯实验筛选适合的聚丙烯酰胺絮凝剂产品,优化配方,解决絮凝剂使用问题
溶解在水中的分子态氧称为溶解氧,天然水的溶解氧含量取决于水体与大气中氧的平衡。溶解执的饱和含量和空气中氧的分压、大气压力、水温有密切关系。清洁地地表水溶解度一般接近饱和。由于藻类的生长,溶解氧可能过饱和水体受有机、无机还原性物质污染时溶解氧降低。当大气中的氧来不及补充时,水中溶解氧逐渐降低,以全趋近于零,此时厌氧菌繁稍,水质恶化,导致鱼虾死亡。
水也是会影响聚丙烯酰胺的使用效果的
聚丙烯酰胺是水溶性高分子聚合物,分子链上分别带有阴性、中性、阳性电荷,以及强吸附基因,能够对水中的胶体或悬浮粒子进行吸附、架桥、电荷中和等作用,破坏胶体或粒子的稳定性,促使其絮凝形成较大的絮凝体,从而改善或加速固液分离过程,因此聚丙烯酰胺被广泛应用于各行业的原水、废水、污泥等处理。
聚丙烯酰胺系列产品有不同型号、分子量、离子度,什么样的水使用什么样的聚丙烯酰胺这点很关键,如果聚丙烯酰胺的选型出差错可能会直接影响聚丙烯酰胺絮凝效果,选型时要考虑水的几点因素:水温、水中悬浮物、水的PH值、PAM和水的混合程度,聚丙烯酰胺净水絮凝剂的效果要根据被处理原水的状态而有所不同。原水中悬浮物的种类、大小、浓度及PH等都会影响PAM的絮凝效果。
聚丙烯酰胺的应用成本比较高,且型号种类比较多,不同行业性质的污水处理,好是通过试验进行选择佳的型号,通过进一步的试验调整pH值范围、温度及控制好搅拌速度和时间
纺织印染工业
在纺织工业中,聚丙烯酰胺作为织物后处理的上浆剂、整理剂,可以生成柔顺、防皱、耐霉菌的保护层。利用它的吸湿性强的特点,能减少纺细纱时的断线率;聚丙烯酰胺作后处理剂可以防止织物的静电和阻燃;用作印染助剂时,聚丙烯酰胺可使产品附着牢度大,鲜艳度高,还可以作为漂白的非硅高分子稳定剂;此外,聚丙烯酰胺还可以用于纺织印染污水的净化。
在采矿、洗煤领域、采用聚丙烯酰胺作絮凝剂可促进采矿、洗煤回收水中固体物的沉降,使水澄清,同时可回收有用的固体颗粒,避免对环境造成污染;在制糖工业中,聚丙烯酰胺可加速蔗汁中细粒子的下沉,促进过滤和提高滤液的清澈度;
总需氧量有机物中含C、H、N、S等元素,当右机物全都被氧化时,这些元素分别被氧化为CO2、H20、NO2和SO2,此时的需氧量称为总需氧量(TOD)。
总需氧量测定原理和过程是向氧含量中注入一定数量的水样,并将其送入以铂钢为触媒的燃烧管中,以900℃的高温加以燃烧,水样中的有机物因被燃烧而消耗了载气中的氧,剩余的氧用电极测定,并用自动记录器加以记录,从载气原有的氧量中减去水样燃烧后剩余的氧,即为总需氧量。
此指标的测定,与BOD、COD的测定相比,更为快速简便,其结果也比COD更接近于理论需氧量。
配制聚丙烯酰胺时需要满足哪些要求
在配制聚丙烯酰胺时,为了能够达到好的质量,一定要在很多方面都满足一些要求,那么,配制聚丙烯酰胺时需要满足哪些要求呢?下面来为大家简单介绍一下。
,聚丙烯酰胺进料量千万不行低于体系自身所设定的消耗量。
第二,聚丙烯酰胺絮凝剂制备体系所运用的水,不能富含任何固体悬浮物,或是有任何其它的污染物质。
第三,聚丙烯酰胺制备体系设备有必要装置在室内,为求适当的装置作用,主张将机台置放在强化水泥板上,需求安稳避震。
第四,有必要预留满意的操作空间,以便操作人员能够查看体系工作,及增加粉体。
第五,混合器进水水压为到达水与药粉的适当混合,水压少有必要到达2kg/cm2主张装备一个离心式抽水泵调理,以便在水压缺乏时能够进行调理。
相信通过上面的讲解,大家都会对于配制聚丙烯酰胺时需要满足的一些要求有了更多的了解,在以后进行配制的时候,一定要尽量满足这些要求,这样才能配制出的聚丙烯酰胺。
聚丙烯酰胺(PAM)是一种线状的有机高分子聚合物,同时也是一种高分子水处理絮凝剂产品,可以吸附水中的悬浮颗粒,在颗粒之间起链接架桥作用,使细颗粒形成比较大的絮团,并且加快了沉淀的速度。这一过程称之为絮凝,因其中良好的絮凝效果PAM作为水处理的絮凝剂并且被广泛用于污水处理。
中文名称:聚丙烯酰胺
英文名称:Poly(acrylamide)
中文别名:絮凝剂3号;阴离子聚丙烯酰胺;聚丙烯酰胺干粉(阴离子型);聚丙烯酰胺胶体Ⅰ型;聚丙烯酰胺胶体Ⅱ型;水解聚丙烯酰胺;PAM
总有机碳表示水中所有有机污染物的总含碳量,是评价水中有机污染质的一个综合参数。它是用燃烧法测定水样中总有机碳元素量来反映水中有机物总量的一种综合测定指标。其测定结果以C含量表示,单位为mg/L。
它的测定原理与过程是:将水样加酸,通过压缩空气吹脱水中的无机碳酸盐,以排除干扰,然后将水样定量地注入以铂钢为触媒的燃烧管中,在氧的含量充分而且一定的气流中,以900℃的高温加以燃烧,在燃烧过程中产生二氧化碳,经红外气体分析仪测定,以自动记录器加以记录,然后再折算其中的碳量。
聚丙烯酰胺的使用效果根据被处理原水的状态而有所不同。原水中悬浮物的种类、大小、浓度及PH等都会依水质而不同。另外需要注意的是,这些条件通常也会不断地发生变化。众所周知,搅拌条件也会影响絮状物形成的状态。因此,为了获得佳结果,我们需要调整PH值和搅拌条件。需要使用的高分子聚丙烯酰胺产品将因絮凝沉淀、加压气浮、污泥脱水及其它处理目的而有所不同。为了选择佳的聚丙烯酰胺产品,用户考虑到上述因素,并作出与实际使用条件极其相似的选定试验与其它化学品组合使用
如果单使用聚丙烯酰胺未能产生预期效果,则可通过与硫酸铝、聚氯化铝和其它无机絮凝剂组合使用的方法来改善其效果。
此外,根据不同的污泥类型,使用阳离子聚丙烯酰胺代替无机絮凝剂也可能产生较好的效果。添加这些化学品时,无机絮凝剂通常加入并搅拌,然后再混合聚丙烯酰胺
TOC的测定采用燃烧法,因此能将有机物全部氧化,它比BOD5或COD更能直接表示有机物的总量,因此常常被用来评价水体中有机物污染的程度。
近年来,国内外已研制成各种类型的TOC分析仪。按工作原理不同,可分为燃烧氧化一非分散红外吸收法、电导法、气相色谱法、湿法}L化一非分散红外吸收法等:其中燃烧氧化-非分散红外吸收法只需一次性转化,流程简单、重现性好、灵敏度高,因此这种TOC分析仪广为国内外所采用。
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