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PAC聚合氯化铝净水剂生产厂家

  • 公司: 水碧清环保科技有限公司
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  • 联系人:雷经理
  • 更新时间:2024-11-17 21:32:22 浏览次数:1
  • 所在地:日照
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聚丙烯酰胺(PAM)

  1) PAM是有机高分子化合物,可分为阴离子型,阳离子型和非离子型,为白色粉末或颗粒,可溶于水,但溶解速度很慢;

  2) 阴离子型一般用于废水处理絮凝剂,阳离子型一般用于污泥脱水;

  3) 作为絮凝剂时用药量一般为1-2ppm,即每处理1吨废水用药量约为1-2g;

  4) 使用时阴离子型一般配制成0.1%左右的水溶液,阳离子型可配制成0.1%-0.5%;

  5) 配制溶液时应先在溶解槽中加水,然后开启搅拌机,再将PAM沿着漩涡缓慢加入,PAM不能一次性快速投入,否则的话PAM会结块形成“鱼眼”而不能溶解;

  6) 加完PAM后一般应继续搅拌30min以上,以确保其充分溶解;

  7) 溶解后的PAM应尽快使用,阴离子型一般不要超过36h,阳离子型溶解后很容易水解,应24h内使用。

  今天就给大家讲解一下絮凝剂。

  一、絮凝剂的作用机理是什么

  絮凝剂的作用机理:水中胶体颗粒微小、表面水化和带电使其具有稳定性,絮凝剂投加到水中后水解成带电胶体与其周围的离子组成双电层结构的胶团。

  采用投药后快速搅拌的方式,促进水中胶体杂质颗粒与絮凝剂水解成的胶团的碰撞机会和次数。水中的杂质颗粒在絮凝剂的作用下首先失去稳定性,然后相互凝聚成尺寸较大的颗粒,再在分离设施中沉淀下去或漂浮上来。

  搅拌产生的速度梯度G和搅拌时间T的乘积GT可以间接表示在整个反应时间内颗粒碰撞的总次数,通过改变GT值可以控制混凝反应效果。一般控制GT值在104~105之间,考虑到杂质颗粒浓度对碰撞的影响,可以用GTC值作为表征混凝效果的控制参数,其中C表示污水中杂质颗粒的质量浓度,而且建议GTC值在100左右。

  促使絮凝剂迅速向水中扩散,并与全部废水混合均匀的过程就是混合。水中的杂质颗粒与絮凝剂作用,通过压缩双电层和电中和等机理,失去或降低稳定性,生成微絮粒的过程称为凝聚。凝聚生成微絮粒在架桥物质和水流的搅动下,通过吸附架桥和沉淀物网捕等机理成长为大絮体的过程称为絮凝。混合、凝聚和絮凝合起来称为混凝,混合过程一般在混合池中完成,凝聚和絮凝在反应池中进行。

  二、影响絮凝剂使用的因素

  (1)水的pH值

  水的pH值对无机絮凝剂的使用效果影响很大,pH值的大小关系到选用絮凝剂的种类、投加量和混凝沉淀效果。水中的H+和OH-参与絮凝剂的水解反应,因此,pH值强烈影响絮凝剂的水解速度、水解产物的存在形态和性能。

  以通过生成Al(OH)3带电胶体实现混凝作用的铝盐为例,当pH值﹤4时,Al3+不能大量水解成Al(OH)3,主要以Al3+离子的形式存在,混凝效果极差。pH值在6.5~7.5之间时,Al3+水解聚合成聚合度很大的Al(OH)3中性胶体,混凝效果较好。pH值﹥8后,Al3+水解成AlO2-,混凝效果又变得很差。




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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。

  二次沉淀池与污泥浓缩池中均有区域沉淀发生。废水中悬浮固体浓度不高,而且不具有凝聚的性能,在沉淀过程中,固体颗粒不改变形状,也不互相粘合,各自独立地完成沉淀过程。(沉砂池和初沉池的初期沉淀)压缩沉淀发生在高浓度悬浮颗粒的沉降过程中。

  对于聚丙烯酰胺的助留机理,大量实验表明,以高分子量阴离子聚丙烯酰胺作为助留剂主要是“桥联”吸附,即高聚物分子链吸附在不同对象(如填料、细小纤维等)间发生桥联,只要高聚物分子链足够长,跨距大于离子间有效排斥距离,在很低的浓度下,就可有效地促进絮聚达到助留作用。对阴离子聚丙烯酰胺的留着率主要影响因素有:聚合物的分子量、聚合物的链结构、聚合物的水解度(羟基含量)及硫酸铝存在与否及其用量。

  对于分子量的影响,有人研究分子量的高低对于不同浆种而言会有所不同,例如对于蔗渣浆分子量300-600万左右时助留效果很好,而对于木浆700-800万时助留效果好。1.提高细小纤维和填料的留着率,这表现灰分的提高和定量的增加。污水处理:当污水体系偏酸性时,选用非离子系列聚丙烯酰胺较适宜,和无机絮凝剂聚铝、硫酸铝等配合使用,在水处理中效果 。煤矿洗选:可用于洗煤尾渣离心分离,用在煤粉及煤泥的沉淀和过滤中,可提高煤粉回收率和提高过滤速率。纺织助剂:添加一些其他化学品可配制成化学浆料。

  用于纺织品上浆,可以提高粘着性、渗透性和脱浆的性能。使织品具有防静电性,减少上浆率,减少绞浆斑,布机断头率和落物。冶金选矿:如锌、锰、铜矿的浮选及冶炼,其沥液和残渣都可以加人PAM,提高分离效率。防沙固沙:将非离子聚丙烯酰胺溶成0.3%浓度加入交联剂,喷洒在沙漠上可防沙固沙。化学灌浆剂:用9.5份非离子聚丙烯酰胺加上0.5份NN--甲叉双丙烯酰胺混溶可作为堤坝、地基、隧道等堵水的化学灌浆剂。




 聚合氯化铝和聚丙烯酰胺投加量药效判断,两种药剂投加量的多少一定会在一个范围之间,好多客户反馈给我们说投加量掌控不好,出水情况时好时坏,讲解一下聚合氯化铝和聚丙烯酰胺之间的投加量关系:以便于大家在以后能够正确的应对。

  下边我们分为常见的两类投加方式,一种是单独使用聚合氯化铝,另外一种是使用聚合氯化铝复配聚丙烯酰胺。

  PAC和IPAM投药效果判断效果项 仅投加PAC 投加PAM+PAC絮体细小但独立均一 投加量合适 PAC与PAM投加的配比不合适,需调整投加比例,常见于PAC投加不足絮体粗大,但间隙水浑浊 PAC投加过量 PAM投加量不足絮体粗大,但间隙水清澈 投加量合适 投加比例合适絮体有挂烧杯壁的现象 不可见 投加PAM过量液面浮渣 不可见 PAC投加过量沉淀物粗大, 上清液清澈 投加量合适 投加比例合适沉淀物祖大, 上清液浑浊 有可能PAC投加不足 PAM投加不足或投加配比不合适沉淀物细小, 上清液清澈 投加量合适 投加比例合适沉淀物细小, 上清液浑浊 PAC投加不足 PAM投加不足

  以上是根据我们多次试验得到的一些结论,希望可以有助于大家做实验时候参考对照。

  另外聚丙烯酰胺装备溶液注意事项

  1. 杂物不得混入药液中,避免阻塞加药泵、流量计等;

  2. 制造药液时严厉按照操作规程及运用说明书进行;

  3. 依据进水量与下达的投加药剂通知单,要及时调整加药量,到达 处理作用。

  聚合氯化铝PAC投加份额和注意事项如下:

  聚合氯化铝是一种新式无机高分子混凝剂,液体产品可直接投加,也能够用水稀释后投加,固体产品应加水溶解后投加,稀释份额一般为:固体产品2~20%,液体产品5~50%(以分量百分比计);药剂投加量一般为:液体产品3~40克/吨,固体产品1~15克/吨,请将固体的聚合氯化铝产品按照1:3份额(分量比)加自来水稀释,并且拌和至彻底溶解,使用的时候参照每吨污水先投加30g左右的聚合氯化铝产品, 投加量应以实际使用作用作出调整。

  水污染一直是环境污染中比较注重的方面。在现代化的外壳之下,往往支付的是环境的价值。绝很多人都四处奔波想要购买好的净化品:聚合氯化铝!可想而知聚合氯化铝有多受人欢迎。聚合氯化铝作为一类多核阳离子契合絮凝剂,自从实验室组成出来今后,就被广泛的应用于水处理中,取得了良好的社会效益和经济效益。

  聚合氯化铝产品处理各行业废水都取得了好的处理作用,形成的絮凝体大而重 ,并且沉降速度快 ,适用的pH值规模也更广 ,而且用药量少,聚合氯化铝价格优势显着,所以,挑选聚合氯化铝处理水污染的问题,肯定是一个好的挑选。


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