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聚丙烯酰胺絮凝剂
两性型聚丙烯酰胺絮凝剂又称复合离子絮凝剂。白色颗粒。固含量≥88%,相对分子质量:200~1500万。溶于水,不溶于有机溶剂。
两性型PAM有其特殊的絮凝作用,稠油热采污水处理难度很大,形成的水包油乳状液非常稳定,常规絮凝剂难以达到处理效果,而两性PAM效果较好。在污泥脱水方面,特别是高浓度有机污染脱水方面比普通的阳离子絮凝剂性能效果更加明显。
2.非离子型聚丙烯酰胺絮凝剂产品为白色固体粉末,,易吸潮,几乎不溶于一切有机溶剂,易溶于水。非离子聚丙烯酰胺作为絮凝剂,是以水合状态溶于水中.此时高分子链不是伸展状态,而是呈卷曲状态,其絮凝作用是通过酰胺基与粒子表面的氢形成氢键结合而产生吸附。为了在被吸附粒子间产生桥联作用而形成坚实的絮聚体,聚丙烯酰胺的相对分子质量应尽可能大些。非离子聚丙烯酰胺是通过其高分子的长链把污水中的许多细小颗粒或油珠吸附后缠在一起而形成架桥。它是一种絮凝能力非常强的絮凝剂,它的絮凝速度比阴离子聚丙烯酰胺快。在油田含油污水处理中,通常与铝盐配合使用。使用前要通过实验确定其 用量,用量过低,不起作用,用量过高,反而起反作用。这是因为超过一定浓度,聚丙烯酰胺不但不起絮凝作用,反而起分散稳定作用。加药时应使用较低的浓度,以保证混合均匀。
3.阳离子型聚丙烯酰胺絮凝剂阳离子型聚丙烯酰胺为水溶性高分子聚电解质,、无味,易吸潮、易溶于水,不溶于乙醇、丙酮等有机溶剂,分子链上带有正电荷活性基团,有优异的絮凝作用。阳离子型聚丙烯酰胺在水中溶解时,具有带正电的活性基,从而吸附带负电的悬浮胶体粒子,中和粒子表面电荷,了粒子间的斥力,产生絮凝。如果聚合物有较长的链,则一个聚合物分子链可同时吸附几个粒子,聚合物分子链之问形成桥联作用,就能导致大颗粒而产生沉淀。
4.阴离子型聚丙烯酰胺絮凝剂阴离子型聚丙烯酰胺易溶予水,几乎不溶于有机溶剂,在中性和碱性介质中呈高聚合物电解质的特征,对盐类电解质敏感。阴离子型聚丙烯酰胺是由非离子聚丙烯酰胺部分水解或丙烯酰胺与丙烯酸钠共聚而得。与非离子型聚丙烯酰胺相比,絮凝沉淀性强,所以工业上应用广泛。悬浮胶体粒子与絮凝剂间靠氢键结合。
阴离子型PAM作为絮凝剂用于选矿、冶金、洗煤、食品行业固液分离。本品,注意防潮、防雨,在储运过程中防止高温与曝晒。
聚丙烯酰胺按离子特性可分为非离子、阴离子、阳离子和两性型聚丙烯酰胺四种类型。按分子量来分有不同规格的分子量, 离子度等衍生出很多型号,面对市场杂乱的规格体系,针对自己的污水体系优选 聚丙烯酰胺型号确实难度很大,如何几招搞定污水或污泥聚丙烯酰选型的常见问题。
一、了解污泥的来源污泥是污水处理中的必然产物,首先我们应该了解污泥的来源,性质,成分及固含量。按照污泥含有的主要成分不同,污泥可分为有机污泥和无机污泥。
一般来说阳离子聚丙烯酰胺用于处理有机污泥,阴离子聚丙烯酰胺用于处理无机污泥,碱性很强时不易用阳离子聚丙烯酰胺,而酸性很强时不宜用阴离子聚丙烯酰胺,污泥的固含量高时通常聚丙烯酰胺的用量较大。
二、聚丙烯酰胺的离子度选择针对所要脱水的污泥,可用不同离子度的絮凝剂通过小实验进行筛选,选出 合适的聚丙烯酰胺,这样即可以取得 絮凝剂效果,又可使加药量少,节约成本。选离子度关键看:
(1)絮团的大小絮团的大小:絮团太小会影响排水的速度,絮团太大会使絮团束缚较多水而降低泥饼干度。通过选择聚丙烯酰胺的分子量可以调整絮团的大小。
(2)絮团强度(含水率)絮团的强度:絮团在剪切作用下应保持稳定而不破碎。提高聚丙烯酰胺分子量或者选择合适的分子结构有助于提高絮团稳定性。
(3)聚丙烯酰胺与污泥的混合:聚丙烯酰胺在脱水设备的某一位置必须和污泥充分反应,发生絮凝作用。为此,聚丙烯酰胺溶液粘度必须合适,在现有设备条件下能与污泥充分混合,两者混合均匀是否,是成功的关键因素。聚丙烯酰胺溶液粘度与其分子量和配制浓度有关。
(4)聚丙烯酰胺的溶解:溶解良好才能发充分发挥絮凝作用。前面讲过聚丙烯酰胺的溶解过程其实就是聚丙烯酰胺的熟化过程,有时需要加快溶解速度,这时可考虑提高聚丙烯酰胺溶液的浓度。所以 的产品选择要有实验室烧杯实验决定。
三、聚丙烯酰胺的分子量选择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有机聚合物。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%)。
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同一质量分数的聚丙烯酰胺溶液在不同温度下溶解得到的溶液粘度相关较大,聚丙烯酰胺溶液浓度低(0.8%,1%)时,溶解温度超过40度,粘度明显下降;聚丙烯酰胺PAM溶液浓度高(1.2%,1.4¥)时,溶解温度超过45度,粘度明显下降,温度有利于克服分子链间CONH2的氢键缔合,但要高于阈值温度后粘度才有明显下降的现象,这与水在聚丙烯酰胺中的扩散活化能和颗粒聚丙烯酰胺溶解活化能有关。
配制好的水溶液在高温的应用环境下,静止的时间越长粘度越小,超过一定的时间后粘度会彻底消失,至此产品也完全失效,在30度溶解得到的聚丙烯酰胺水溶液升温至35-55度,保持2小时,然后降温至30度测量溶液粘度,粘度基本保持不变,可见温度对聚丙烯酰胺溶液粘度的影响只限于溶解过程中,溶解后再提高温度不能破坏二次结构,不影响二次结构的稳定性,从而不会再影响聚丙烯酰胺溶液的粘度。
聚丙烯酰胺在使用的时候都是需要首先进行溶解的,用水进行稀释溶解。但是现在市场上面大多数的聚丙烯酰胺都是粉末或者块状的,所以在我们进行溶解成溶液的时候是很容易气泡和成块的。由于聚丙烯酰胺PAM是高分子聚合物,分子量比较高,溶解的时候会先溶胀,然后慢慢在水中溶解,如果一次性往水里投加的聚丙烯酰胺量大,而且又不能均匀的缓慢的加入的话,先接触水的部分聚丙烯酰胺就会开始溶胀,然后表面积变大,进而包住了未接触到水的部分,所以会形成一些无法溶解的聚丙烯酰胺团、这时就很难溶解。所以我们建议您在溶解聚丙烯酰胺的时候先将水搅拌起来,然后缓慢的均匀的向水里投加聚丙烯酰胺,让聚丙烯酰胺都沉默在水中、使聚丙烯酰胺小颗粒互不黏连、这样可以减少结团的概率
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