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PAC聚合氯化铝

  • 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:2024-12-28 04:23:57 浏览次数:1
  • 所在地:四平
  • 标题:PAC聚合氯化铝
  • 来源: wlbj010
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 使用絮凝沉淀法处理淀粉废水,聚丙烯酰具有占地面积小、投资少、适应性强、操作简单、处理效率高、可调控空间大、对处理环境的要求小等特定。随着人们环保意识的不断增强,人们对各种治污处理工作越来越重视,选矿用聚丙烯酰胺PAM作为一种的水处理剂。

  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。

  钢铁行业中应用的PAM主要是阴离子型聚丙烯酰胺,适用于离子表面带正电荷的液体,它们可有效的用于矿物悬浮液的沉降分离。所处理的水是PH为中性到碱性的含无机质多的悬液时是适用的。在水处理中,除可利用炼铁高炉、铝加工、造纸、河沙砾洗涤等的废水处理外,还应用在城市下水一级处理中。钢铁行业中,高炉煤气洗涤水的沉淀处理须用PAM,如:武钢、本钢等厂采用混凝沉淀,高炉煤气洗涤水设计指标为:投加聚丙烯酰胺0.5mg/l,沉淀池出水悬浮物≤50mg/l。本钢投加无机和有机高分子絮凝剂沉淀效率达98%。实验表明,采用聚丙烯酰胺(加入量0.3mg/l)进行混凝沉淀是可以使沉降效率达到90%以上,当循环时间较长和循环率高时。

  聚丙烯酰胺和少量三氯化铁或碱式聚合氯化铝复合作用,可去除富集的细小颗粒。转炉烟气COG法除尘污水的处理,为了加速悬浮颗粒的沉降和调整污水PH值,在分配槽内投加高分子助凝剂和硫酸或废碱液等PH调节剂。水质处理前SS平均为5000mg/l,处理后为200mg/l,加PAM时为50mg/l,投加量为1—5mg/l。首钢每年回收污泥4万吨,内部定价23元/吨,鞍钢每年回收污泥9万吨,内部定价13.5元/吨。据了解,目前全国地方钢铁企业56家,国有大型钢铁企业十多家,是巨大的市场资源。在电力工业中,PAM可用于处理电厂用水。在电厂用水处理中,首先要对原水(如河水)进行澄清处理。常用的方法就是将PAM和无机凝聚剂(如石灰、硫酸铝、聚合铝)配合使用。




聚合氯化铝作为我们污水处理药剂中市场份额的佼佼者,在使用方法上也是很多水处理技术员以及现场人员常问到的问题,之前也有很多水处理剂朋友在网上总结过这一问题,今天水碧清净水材料就从烧杯试验配比,上机实验步骤以及加药系统注意事项这三个方面继续给大家分享下这个问题。

  小试配比方案:

  为便于计算,实验小试溶液配置按重量体积比(W/V),一般以2~5%配为好。如配3%溶液:称PAC3g,盛入洗净的200ml量筒中,加清水约50ml,待溶解后再加水稀释至100ml刻度,摇匀即可;根据上述浓度,将需要准备进行试验的不同含量和类型的Pac配置成母液,然后少量多次的添加至对应序号污水烧杯中,观察絮凝沉淀效果,如见沉淀矾花少、余浊大,则投加量过少;如见沉淀池矾花大且上翻、余浊高,则加药量过大,应适当调整。同时要记录相关实验数据,得到准确的聚合氯化铝投加量,以及投加范围。

  二、上机试验方案:

  将固体产品按1:3加水溶解为液体后,再加8-12倍清水稀释成所需浓度后使用。 低于1%溶液易水解,会降低使用效果;浓度太高易造成浪费,不容易控制加药量;投加的PH值为5-9,选择PH值投加,可以发挥混凝的理想效益。原水浊度高时,溶液应配的越稀,投药量适当增加,浊度低时,投药量可以适当减少。

  运行中注意观察调整,如见沉淀池矾花少、余浊大,则投加量过少;如见沉淀池矾花大且上翻、余浊高,则加药量过大,应适当调整;根据实际情况调控用药量。其实在现实应用中,我们可根据以上对比,合理的调节进药阀门,如果原水浊度较高,我们可以把阀门多打开点,如果原水浊度低,我们就把阀门关小一点,合适的加药量能产生良好的絮凝沉淀效果,合理调控治水成本。

  聚合氯化铝关于加药系统使用规范:

  Ⅰ、溶药罐加水。 1、查看电控柜是否已送电,电压是否正常; 2、先敞开消毒池水泵,然后翻开加药间进水管的球阀; 3、溶液罐的进水电磁阀调至手动形式或主动形式; 4、手动形式:手动敞开进水电磁阀,溶药罐开端加水,经过磁力液位计调查水位,水位到达设定水位后手动封闭进水电磁阀; 主动形式:按下进水电磁阀按钮,溶药罐开端主动加水,溶药罐水位达设定 水位时设备主动中止加水、水位达设定 水位时设备主动开端加水

  Ⅱ、PAC(聚合氯化铝)的溶解与运用。 1、PAC 为无机高分子化合物,易溶于水,有必定的腐蚀性; 2、依据原水水质状况不同,运用前应先做小试求得 用药量; 3、为便于核算,试验小试溶液配臵按分量体积比,一般以 2~5%配为好。如配5% 溶液:称PAC5g,盛入洗净的200ml量筒中,加清水约50ml,待溶解后再加水稀释至100ml刻度,摇匀即可; 4、运用时配成 5-10%的溶液(按产品分量核算); 5、运用制造时按固体:清水=1:5 左右先混合溶解后,再加水稀释至上述浓度即可(PAC桶容积5吨);固每次配臵一桶需参加固态PAC250千克; 6、在兑制药液和制水过程中,充沛拌和,防止药物稀释不均和药物沉积后阻塞输药管道,影响水质。为确保药剂浓度共同,在兑制好聚合氯化铝药液后,不得再向药液中加水。

  加药泵的运转

  Ⅰ、发动 翻开出水电磁阀,电控柜的旋钮调至1#加药泵,按1#加药泵发动按钮,运转1#加药泵;电控柜的旋钮调至2#加药泵,按2#加药泵发动按钮,运转2#加药泵。

  Ⅱ、加药流量的调理 调理计量泵千分刻度冲程调理旋钮操控泵的流量,顺时针方向旋转减小流量,逆时针方向添加流量。整个冲程调理规模都用百分比标出。 注意:调理计量泵流量时,只能在计量泵敞开状态下调理,禁止在停泵状态下调理。

  Ⅲ、设备清洗 质料中含有的杂质和PAC溶解不完全,简单产生沉积,可能形成溶药罐出水电磁阀和计量泵单向阀阻塞,需定时查看清洗。阻塞的单向阀通常用稀的中性洗涤剂个温水(与运送物料兼容)泵送15分钟,然后用水清洗。

  PAC聚合氯化铝和pafc聚合氯化铝铁的五大区别,聚合氯化铝和聚合氯化铝铁同属净水混凝剂,聚合氯化铝有好多含量,分别为26、28、30、32%含量的,聚合氯化铝铁只有一种,铝含量26%铁含量4%,他们两者很好区别,

  我们水碧清净水聚合氯化铝厂家从以下五个方面来教大家快速来辨别:

  1、从价格上区别,聚合氯化铝价格贵,而聚合氯化铝铁价格要便宜。

  2、从颜色区分别,聚合氯化铝为黄色,米黄色,聚合氯化铝铁一般为红色或褐色的。

  3、从加工原料区分别,聚合氯化铝,特别是饮用水级的聚氯化铝,都是用氢氧化铝加工而成,而聚合氯化铝铁则是用铝酸钙粉作为原料。

  4、从功能上区分别,聚合氯化铝可以处理工业水和饮用水,聚合氯化铝铁一般只处理工业用水。

  5、从处理工业水的范围区别,聚合氯化铝在河水的净化中效果出众,处理后的水效果出众,水质较软,不会造成织物的发硬等现象,而聚合氯化铝铁在钢厂、纸厂、污水厂等废水的净化过程中时间短、见效快,处理后的水质清澈,更容易达到排放标准。




聚合氯化铝的用途:

  1、主要用于生活饮用水、工业给水、油田回注水、循环冷却水和各种污水(如城市生活污水、含油污水、印染污水、造纸污水、钢厂污水的脱色等)处理。

  2、造纸施胶沉淀剂、制糖脱色澄清剂。

  3、用于鞣革、医药、和精密铸造等多个领域。

  在操作上,聚合氯化铝的净水过程一般分为三个阶段。这三个阶段分别是凝聚阶段、絮凝阶段和沉降阶段。凝聚阶段在药液注入混凝容器与原水快速混凝时会在极短时间内形成微细矾花,此时水体变得更加浑浊,它要求水流能产生激烈的湍流。然后聚合氯化铝进入絮凝阶段,絮凝阶段是矾花成长变粗的过程,要求适当的湍流程度和足够的停留时间(10~15min),至后期可观察到大量矾花聚集缓缓下沉,形成表面清晰层。

  当絮凝剂处于沉降阶段时,它是在沉降池中进行的絮凝物沉降过程,要求水流缓慢,为提率一般采用斜管或板式沉降器,大量的粗大矾花被斜管(板)壁阻挡而沉积于池底,上层水为澄清水,剩下的粒径小、密度小的矾花一边缓缓下降,一边继续相互碰撞结大,至后期余浊基本不变。

  聚合氯化铝须保存在干燥、防潮、避热的地方(<80℃切勿损坏包装,产品可长期储存)。

  聚合氯化铝产品必须溶解才能使用,溶解设备和加药设施应采用耐腐蚀材料。

  聚合氯化铝的液体产品有效储存期为半年,固体产品有效储存期为两年,固体产品受潮后仍然可使用。

  使用时液体产品配成5-10%的水液,固体产品配成3-5%的水液(按商品重量计算);使用配制时按固体:清水=1:5(W/V)左右先混合溶解后,再加水稀释至上述浓度即可;低于1%溶液易水解,会降低使用效果;浓度太高易造成浪费,不容易控制加药量;加药后求得的 投加量投加,一般原水浊度在100-500mg/L时,每千吨投加量为10-20kg;

  运行中注意观察调整,如见沉淀池矾花少、余浊大,则投加量过少;如见沉淀池矾花大且上翻、余浊高,则加药量过大,应适当调整;根据实际情况调控用药量。其实在现实应用中,我们可根据以上对比,合理的调节进药阀门,如果原水浊度较高,我们可以把阀门多打开点,如果原水浊度低,我们就把阀门关小一点,合适的加药量能产生良好的絮凝沉淀效果,合理调控治水成本。

  至于投加聚氯化铝出现泡沫多,可能是后续生化曝气池内有大量泡沫,如果是则可能是聚丙烯酰胺加入过多,或者生产过程中分散剂之类的加入过多,再有就是预处理效果差造成曝气池污泥负荷太高引起的,还有就是曝气池内污泥培养初期都会出现的现象,大概维持一周左右就没了。

  不同厂家或不同牌号的聚合氯化铝药剂不能混合,并且不建议与其他化学药品混存;原液和稀释液稍有腐蚀性,但低于其他各种无机混凝剂;

  产品有效储存期:液体储存期短,建议尽快使用,储存罐储存时间为半年,但出于效果以及不同工艺造成沉淀,所以应当尽快使用,固体一年。




 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。

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