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聚合氯化铝厂家欢迎你

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 聚丙烯酰胺PAM作为一种絮凝剂,在处理煤泥水时发挥了极大的效果,并得到了大家的一致认可。然而,现在也有很多人使用聚合氯化铝PAC作为絮凝剂,那么就有人会问,对于煤泥水的处理,采用聚丙烯酰胺和聚合氯化铝铁PAFC哪种效果更好呢?其实,大家都知道,聚合氯化铝是无机絮凝剂中应用量比较大的,聚丙烯酰胺是有机絮凝剂中应用量 的,而它们都可以处理煤泥水,下面我们就分别来分析各自的效果和处理影响因素。

  聚丙烯酰胺处理煤泥水的沉降速度主要取决于颗粒体系的分散与凝聚状态,也相当于是颗粒表面的电性,当颗粒电性较强时,颗粒之间的电斥力占主导地位,阻碍颗粒在空间上接近,而呈分散状态。当颗粒电性较弱时,电斥力降低,有利于颗粒相互靠近或结合絮团,细颗粒体系的自身凝聚为其自然沉降创造条件。

  聚合氯化铝铁是一种新型无机高分子絮凝剂,该絮凝剂既具有聚合铝盐碱基度高,对原水适应性强的特点,又具有聚合铁分子量大,絮体沉降快的优点。聚合氯化铝铁是硫酸铁水解产物,产品中含有各种核羟基络合物,在吸附煤泥水颗粒同时,中和颗粒表面负电荷,压缩颗粒双电层,降低电位,破坏煤泥水胶体稳定性,促进颗粒絮凝沉淀。

  聚丙烯酰胺在处理煤泥的效果非常好,甚至高于一般混凝剂聚合氯化铝铁,但是由于聚丙烯酰胺价格较贵,单纯的使用聚丙烯酰胺不太现实,所以,目前很多用户使用聚丙烯酰胺配合聚合氯化铝铁处理煤泥水,这样能够达到更好的效果,更可以极大的改善沉降速度,值得各污水处理企业选用。

  印染纺织与人们息息相关,也属于人们衣食住行当中的重要环节。印染同样带来很严重的环境污染,其中主要都就是印染废水,印染废水主要来源于印染加工中的漂练、染色、印花、整理等等,并且各程序产生的污水成分不一样,并且含有有毒物质,所以其对环境污染严重。

  随着 对环保问题日渐重视,行业坚持可持续发展观念。针对包括印染在内的传统高污染行业,近年来中央及地方政府陆续颁布一系列政策法规以限制污染条件,规范绿色生产,一场以“绿色印染”为主题的印染产业升级正逐步开展。

  印染废水的一个很好的处理方案。

  混凝法是通过向污水中投加聚合氯化铝混凝剂,使细小悬浮颗粒和胶体颗粒聚集成较粗大的颗粒而沉淀,得以与水分离,使污水得到净化的方法。混凝法的机理主要是压缩双电层,吸附表面中和,吸附架桥和沉淀网捕四种机理。以上几种作用可能同时产生,在不同的条件下某种作用可能是主导因素。混凝剂可降低印染废水中的浊度、色度,去除多种高分子物质、有机物。以及某些重金属有毒物质。

  混凝沉淀是水处理过程中的重要单元,而混凝法关键的是要选择合适的混凝剂。目前,主要有无机混凝剂、有机混凝剂,无机混凝剂主要有聚合氯化铝,聚合氯化铝铁,聚合硫酸铁,聚氯化铝等。近几年,许多研究者主要对高分子混凝剂和复合脱色混凝剂开展了较深入的研究,并在处理印染废水方面取得了进展。此外,该无机混凝剂具有成本低,脱水率高,沉降速度快等优点。

  印染水处理过程中多采用气浮工艺进行净化处理,通过气浮池前的混合器投加聚合氯化铝药剂,在混合器后加阴离子聚丙烯酰胺絮凝剂,在靠近浅层气浮的上升竖管附近能看到矾花颗粒,根据形成的矾花大小和水中余浊的状况,来判断聚丙烯酰胺的用药量大小进行调试。另外要注意让污水与药剂快速充分的混合在一起,这样才能起到良好的混凝效果,如果形成的矾花颗粒不大,可以适当加大聚合氯化铝用量。此外还要注意调控水量,水量大水速快会破坏已经形成的絮凝团块,影响净化效果。

  聚合氯化铝是一种净水材料,无机高分子混凝剂,又被简称为聚铝,英文缩写为PAC,由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而生产的分子量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。在形态上又可以分为固体和液体两种。固体按颜色不同又分为棕褐色、米黄色、金黄色和白色,液体可以呈现为无色透明、微黄色、浅黄色至黄褐色。

  不同颜色的聚合氯化铝在应用及生产技术上也有较大的区别。




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 聚丙烯酰胺分为不同离子形态,那么两性离子的聚丙烯酰胺有什么作用,可以怎么应用呢?

   、两性聚丙烯酰胺可以作为调剖堵水剂,经过油田试验,这种新型两性离子调剖堵水剂的性能要高过其它单一离子特性的调剖堵水剂。

  第二、可以作为型的水处理剂,在很多场合处理污水和上水时,阴离子PAM和阳离子聚丙烯配合使用要比单独使用一种离子型聚丙烯酰胺产生非常显著和协同效应,两性聚丙烯酰胺对降低表面张力的性能要远远大于同条件下阳离子或阴离子单独存在的能力,为达到降低表面张力的要求,需要同时使用阴离子和阳离子聚丙烯酰胺,两者如使用不当,会产生白色沉淀物,失去使用效果。而具有两性离子的特性产品,它可以完成阴离子、阳离子的配合协同作用,而且不会有任何沉淀物的产生,特别是对水质情况比较复杂或水的性质经常变化的,使用两性PAM作为处理絮凝剂更为方便,效果更好。

  第三、可以作为污泥脱水剂,由于城市污水排放的性质越来越复杂,因此污水处理中对污泥脱水剂的要求越来越高,单一的阳离子聚丙烯酰胺对有些污泥脱水已有些不太适应,因此我公司针对这一种情况开发了PAM这种两性离子的污泥脱水剂,经过对各种污泥进行脱水试验和使用,均优于单一离子特性的PAM。特别是对炼油厂和化工厂的污泥使用两性离子聚丙烯酰胺进行污涨脱水,其效果更为突出。

  第四、在造纸工业中,作为造纸化学品,其效果更是单一特性的聚丙烯酰胺不能比的,特别是在助留、助滤方面能提高网下滤水速度,减少纤维填料流失,对湿部系统有较好的作用,对成纸平滑度,强度及两面差有促进和补偿作用。沉淀是发生化学反应时生成了不溶于反应物所在溶液的物质。从字意上理解就是在重力作用下沉淀去除。

  污水中的悬浮物质,可以这是一种物理过程,简便易行,效果良好,是污水处理的重要技术之一。由于悬浮颗粒浓度很高,颗粒相互之间已挤集成团块结构,互相接触,互相支承,下层颗粒间的水在上层颗粒的重力作用下被挤出,使污泥得到浓缩。二沉池污泥斗中的聚丙烯酰胺浓缩过程以及在浓缩池中污泥的浓缩过程存在压缩沉淀。自由沉淀发生在水中悬浮固体浓度不高,沉淀过程悬浮固体之间互不干扰,颗粒各自单独进行沉淀,颗粒的沉淀轨迹呈直线。整个沉淀过程中,颗粒的物理性质,如形状,大小及比重等不发生变化。这种颗粒在沉砂池中的沉淀是自由沉淀。

  二沉池污泥斗中的浓缩过程以及在浓缩池中污泥的浓缩过程存在压缩聚丙烯酰胺沉淀。絮凝沉淀是颗粒物在水中作絮凝沉淀的过程。在水中投加混凝剂后,其中悬浮物的胶体及分散颗粒在分子力的相互作用下生成絮状体且在沉降过程中它们互相碰撞凝聚。

  其尺寸和质量不断变大,沉速不断增加。悬浮物的去除率不但取决于沉淀速度,而且与沉淀深度有关。地面水中投加混凝剂后形成的矾花,生活污水中的有机悬浮物,活性污泥在沉淀过程中都会出现絮凝沉淀的现象。根据悬浮物质的性质、浓度及絮聚丙烯酰胺凝性能,沉淀可以分为:自然沉淀,絮凝沉淀,区域沉淀。域沉淀的悬浮颗泣浓度较高(5000mg/L以上),颗粒的沉降受到周围其它颗粒影响,颗粒间相对位置保持不变,形成一个整体共同下沉,与澄清水之间有清晰的泥水界面。




 水中杂质颗粒大小参差不齐对混凝有利,细小而均匀会导致混凝效果很差。杂质颗粒浓度过低往往对混凝不利,此时回流沉淀物或投加助凝剂可提高混凝效果。水中杂质颗粒含有大量有机物时,混凝效果会变差,需要增加投药量或投加氧化剂等起助凝作用的药剂。水中的钙镁离子、硫化物、磷化物一般对混凝有利,而某些阴离子、表面活性物质对混凝有不利影响。

  (4)絮凝剂种类

  絮凝剂的选择主要取决于水中胶体和悬浮物的性质及浓度。如果水中污染物主要呈胶体状态,则应 无机絮凝剂使其脱稳凝聚,如果絮体细小,则需要投加高分子絮凝剂或配合使用活化硅胶等助凝剂。

  很多情况下,将无机絮凝剂与高分子絮凝剂联合使用,可明显提高混凝效果,扩大应用范围。对于高分子而言,链状分子上所带电荷量越大,电荷密度越高,链越能充分伸展,吸附架桥的作用范围也就越大,混凝效果会越好。

  (5)絮凝剂投加量

  使用混凝法处理任何废水,都存在 絮凝剂和 投药量,通常都要通过试验确定,投加量过大可能造成胶体的再稳定。一般普通铁盐、铝盐的投加范围是10~100mg/L,聚合盐为普通盐投加量的1/2~1/3,有机高分子絮凝剂的投加范围是1~5mg/L。

  (6)絮凝剂投加顺序

  当使用多种絮凝剂时,需要通过试验确定 投加顺序。一般来说,当无机絮凝剂与有机絮凝剂并用时,应先投加无机絮凝剂,再投加有机絮凝剂。

  而处理杂质颗粒尺寸在50μm以上时,常先投加有机絮凝剂吸附架桥,再投加无机絮凝剂压缩双电层使胶体脱稳。

  (7)水力条件

  在混合阶段,要求絮凝剂与水迅速均匀地混合,而到了反应阶段,既要创造足够的碰撞机会和良好的吸附条件让絮体有足够的成长机会,又要防止已生成的小絮体被打碎,因此搅拌强度要逐步减小,反应时间要足够长。

  聚丙烯酰胺PAM是一种目前应用广泛的人工合成有机高分子絮凝剂,有时也被用作助凝剂。聚丙烯酰胺的生产原料是聚丙烯腈CH2=CHCN,在一定条件下,丙烯腈水解生成丙烯酰胺,丙烯酰胺再通过悬浮聚合得到聚丙烯酰胺。聚丙烯酰胺属于水溶性树脂,产品有粒状固体和一定浓度的粘稠水溶液两种。

  聚丙烯酰胺在水的实际存在形态是无规线团,由于无规线团具有一定的粒径尺寸,其表面又有一些酰胺基团,因此能够起到相应的架桥和吸附能力,即具有一定的絮凝能力。但由于聚丙烯酰胺长链卷曲成线团,使其架桥范围较小,两个酰胺基缔结后,相当于作用相互抵消而丧失两个吸附位,再加上部分酰胺基卷藏在线团结构的内部,不能与水中的杂质颗粒相接触和吸附,所以其拥有的吸附能力不能充分发挥。

  为了使缔结在一起的酰胺基再次分开、内藏的酰胺基也能暴露在外表,人们设法将无规线团适当延伸展开,甚至设法在长分子链上增加一些带有阳离子或阴离子的基团,同时提高吸附架桥能力和电中和压缩双电层的作用。这样一来,在PAM的基础上又衍生出一系列性质各异的聚丙烯酰胺类絮凝剂或助凝剂。

  比如说在聚丙烯酰胺溶液中加碱,使部分链节上的酰胺基转化为羧酸钠,而羧酸钠在水中容易离解出钠离子,使COO-基保留在支链上,因此生成部分水解的阴离子型聚丙烯酰胺。阴离子型聚丙烯酰胺分子结构上的COO-基使分子链带有负电荷,彼此相斥将原来缔结在一起的酰胺基拉开,促使分子链由线团状逐渐伸展成长链状,从而使架桥范围扩大、提高絮凝能力,作为助凝剂其优势表现得更为出色。

  阴离子型聚丙烯酰胺的使用效果与其“水解度”有关,“水解度”过小会导致混凝或助凝效果较差,“水解度”过大会增加制作成本。

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