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该商品具有高分子化合物的水溶性以及其主链上生动的酰基,因此在石油挖掘、水处置、纺织印染、造纸、选矿、洗煤、医药、制糖、饲养、建材、农业等职业具有广泛的运用,有“百业助剂”、 “全能商品”之称。
  1 水处置范畴
  PAM在水处置工业中的运用首要包含原水处置、污水处置和工业水处置3个方面。在原水处置中,PAM与活性炭等合作运用,可用于生活水中悬浮颗粒的凝集和弄清;在污水处置中。PAM可用于污泥脱水;在工业水处置中,首要用作配方药剂。在原水处置中,用有机絮凝剂PAM替代无机絮凝剂,即便不改造沉降池,清水才能也可进步20%以上。所以当前许多大中城市在供水紧张或水质较差时,都选用PAM作为弥补。在污水处置中,选用PAM能够增加水回用循环的运用率。
  2 石油采油范畴
  在石油挖掘中,首要用于钻井泥浆材料以及进步采油率等方面,广泛运用于钻井、完井、固井、压裂、强化采油等油田挖掘工作中,具有增粘、降滤失、流变调理、胶凝、分流、剖面调整等功能。当前中国油田挖掘现已步入中后期,为进步原油采收率,当前首要推行聚合物驱油和三元复合驱油技能。经过写入聚丙烯酰胺水溶液,改进油水流速比,使采出物中原油含量进步。当前国外聚丙烯酰胺在油田方面的运用不多,中国因为特别的地质条件,大庆油田和胜利油田现已开端广泛选用聚合物驱油技能。
  3 造纸范畴
  PAM在造纸范畴中广泛用作驻留剂、助滤剂、均度剂等。它的效果是能够进步纸张的质量,进步浆料脱水功能,进步细纤维及填料的藏着率,削减原材料的耗费以及对环境的污染等。在造纸中运用的效果取决于其平均分子量、离子性质、离子强度及其它共聚物的活性。非离子型PAM首要用于进步纸浆的滤性,增加干纸强度,进步纤维及填料的藏着率;阴离子型共聚物首要用作纸张的干湿增强剂和驻留剂;阳离子型共聚物首要用于造纸废水处置和助滤效果,别的关于进步填料的藏着率也有较好的效果。此外,PAM还运用于造纸废水处置和纤维收回。
  4 纺织印染工业
  在纺织工业中,PAM作为织物后处置的上浆剂、整理剂,能够生成和婉、防皱、耐霉菌的维护层。利用它的吸湿性强的特色,能削减纺细纱时的断线率;PAM作后处置剂能够防止织物的静电和阻燃;用作印染助剂时,可使商品附着牢度大、艳丽度高,还能够作为漂白的非硅高分子稳定剂;此外,还能够用于纺织印染污水的净化。
  5 其他范畴
  在采矿、洗煤范畴,选用PAM作絮凝剂可推进采矿、洗煤收回水中固体物的沉降,使水弄清,一起可收回有用的固体颗粒,防止对环境形成污染;在制糖工业中,可加快蔗汁中细粒子的下沉,推进过滤和进步滤液的明澈度;在饲养工业中,可改进水质,增加水的透光功能,然后改进水的光合效果;在医药工业中,可用作别离抗菌素的絮凝剂、用作药片的赋型粘接剂以及技能水弄清剂等;在建材工业中,可用作涂料增稠涣散剂、锯石板材冷却剂以及陶瓷粘接剂等;在农业上,可作为高吸水性材料可用作土壤保湿剂以及种子培育剂等。在建筑工业中,能够增强石膏水泥的硬度,加快石棉水泥的脱水速度。此外,还可用作天然或合成皮革的维护涂层以及无机肥料的造粒助剂等。
  理化目标:
  该商品俗称絮凝剂或凝集剂,是线状高分子聚合物,分子量在300-2500万之间,固体商品外观为白色粉颗,液态为无色粘稠胶体状,易溶于水,几乎不溶于有机溶剂。运用时宜在常温下溶解,温度超越150℃时易分化。属非危险品、、无腐蚀性。固体PAM有吸湿性、絮凝性、粘合性、降阻性、增稠性、一起稳定性好。




北京水碧清环保科技有限公司    煤炭行业在煤的生产、运输、应用等过程中会产生大量的废水。典型的是洗煤废水,洗煤废水是由原生煤泥、次生煤泥和水混合组成的一种多项体系。洗煤废水中包含有煤泥颗粒,矿物质,粘土颗粒等。洗煤废水一般具有SS、CODcr、BOD5浓度高等特点,因此,煤泥水不仅具有悬浊液的性质,还往往带有胶体的性质;细煤泥颗粒、粘土颗粒等粒度非常小,不易静沉,这些性质决定了该类废水污染重、处理难度大。

  该类废水处理方法目前比较常用是有以下几种

  一、重为浓缩沉淀法 (靠自身重力)要有足够的场地(建沉淀池)

  二、混凝沉淀法 (用无机混凝剂石灰、PAC等)消耗的时间比较多

  三、混凝助凝法(利用无机高分子凝集剂混凝和有机高分子凝集剂助凝)

  在以上几种方法中有机高分子凝集剂的选择是决定此方法的经济效益程度和出水水质情况,絮凝剂的用量多少要根据煤的性质和浓度而定,具体实验要在现场进行。对每班的添加量和洗水浓度进行称量和测试,对比一周,总结该煤种絮凝剂的耗量。

  在同等条件下与所处理污泥混合使生产成本增加就把相应的配比浓度提高易溶于水 4、配成的溶液不要用离心泵转移在过滤和离心过程中再次加入絮凝剂提高分离效率污泥从成分可分为有机与无机

  在洗煤厂,一般情况下采用阴离子聚丙烯酰胺絮凝剂即可达到要求,但对灰分高、粒度细的难沉降煤泥水,适宜采用阳离子聚丙烯酰胺作为凝集剂。
聚丙烯酰胺 絮凝剂; 聚丙烯酰胺阳离子; 聚丙烯酰胺阴离子  聚丙烯酰胺非离子  净水剂 助凝剂
[英文名称]Polyacrylamide缩写PAM. [分子式]C3H5NO
商品特性:
该商品的分子能与涣散于溶液中的悬浮粒子架桥吸附,有着极强的絮凝效果。密度=1.3kg/cm3
首要用处:
该商品具有高分子化合物的水溶性以及其主链上生动的酰基,因此在石油挖掘、水处置、纺织印染、造纸、选矿、洗煤、医药、制糖、饲养、建材、农业等职业具有广泛的运用,有“百业助剂”、 “全能商品”之称。
  1 水处置范畴
  PAM在水处置工业中的运用首要包含原水处置、污水处置和工业水处置3个方面。在原水处置中,PAM与活性炭等合作运用,可用于生活水中悬浮颗粒的凝集和弄清;在污水处置中。PAM可用于污泥脱水;在工业水处置中,首要用作配方药剂。在原水处置中,用有机絮凝剂PAM替代无机絮凝剂,即便不改造沉降池,清水才能也可进步20%以上。所以当前许多大中城市在供水紧张或水质较差时,都选用PAM作为弥补。在污水处置中,选用PAM能够增加水回用循环的运用率。
  2 石油采油范畴
  在石油挖掘中,首要用于钻井泥浆材料以及进步采油率等方面,广泛运用于钻井、完井、固井、压裂、强化采油等油田挖掘工作中,具有增粘、降滤失、流变调理、胶凝、分流、剖面调整等功能。当前中国油田挖掘现已步入中后期,为进步原油采收率,当前首要推行聚合物驱油和三元复合驱油技能。经过写入聚丙烯酰胺水溶液,改进油水流速比,使采出物中原油含量进步。当前国外聚丙烯酰胺在油田方面的运用不多,中国因为特别的地质条件,大庆油田和胜利油田现已开端广泛选用聚合物驱油技能。
  3 造纸范畴
  PAM在造纸范畴中广泛用作驻留剂、助滤剂、均度剂等。它的效果是能够进步纸张的质量,进步浆料脱水功能,进步细纤维及填料的藏着率,削减原材料的耗费以及对环境的污染等。在造纸中运用的效果取决于其平均分子量、离子性质、离子强度及其它共聚物的活性。非离子型PAM首要用于进步纸浆的滤性,增加干纸强度,进步纤维及填料的藏着率;阴离子型共聚物首要用作纸张的干湿增强剂和驻留剂;阳离子型共聚物首要用于造纸废水处置和助滤效果,别的关于进步填料的藏着率也有较好的效果。此外,PAM还运用于造纸废水处置和纤维收回。




北京水碧清     表面吸附:PAM聚丙烯酰胺分子上的极性基团颗粒的各种吸附。 
增强作用:PAM聚丙烯酰胺分子链与分散相通过各种机械、物理、化学等作用,将分散相牵连在一起,形成网状,从而起增强作用。 
聚丙烯酰胺用途:
    1 . 聚丙烯酰胺用于工业废水处理,特别是对悬浮颗粒、较粗、浓度高、粒子带阳电荷,水的 PH 值为中性或碱性污水如钢铁厂废水、电镀厂废水、冶金废水、洗煤废水等污水处理效果很好。
    2 . 饮用水处理。我国很多自来水厂的水源自江河泥沙及矿物质会含量高,比较混浊,虽经过沉淀处理,但仍达不到要求,需要投加絮凝剂力,才能使水质变清,很多自来水厂采用无机絮凝剂,但投加量是无机絮凝剂的五十分之一,但效果是无机絮凝剂的几倍至几十倍,有时候和聚合氯化铝配合使用效果更好。
    3 . 聚丙烯酰胺用作淀粉厂及酒精厂流失淀粉及酒槽的回收。现在很多淀粉厂排出的废水内淀粉含量很高,排放之后影响环境,浪费资源,投加 PAM ,使淀粉沉淀,沉淀物经压滤机压滤成饼类可作饲料,酒精厂大量的酒槽就是采用这种工艺加工的,黑龙江一家亚洲 的酒精厂就是用 聚丙烯酰胺作絮凝剂,对酒槽进行回收,而且取得了很大的经济效益。
    4 . 聚丙烯酰胺用作油田调剖堵水的堵水剂,三次采用油的驱油剂。
5 . 聚丙烯酰胺用作造纸助剂, PAM 在造纸方面用途广泛,聚丙烯酰胺可作为长纤维造纸分散剂,干湿增强剂、助留、助滤剂及造纸废水的絮凝剂等。存放条件:聚丙烯酰胺在干燥、阴凉的地方可以存放 2 年以上,但配成溶液后,其存放时间就很有限,因此,在配制、转移、储存聚丙烯酰胺溶液时,要避免溶液与铁离子接触,配制聚合溶液的设备 是采用不锈钢、玻璃钢或塑料衬里的碳钢等材质制成的。
聚丙烯酰胺使用须知:
    1.粉状产品不能直接投入到污水,使用前必须先将它溶解于水,用其水溶液去处理污水。
    2.溶解用水应该是干净水(自来水),不能是污水,常温即可,一般不需要加热。但水温低于5℃时溶解缓慢。如果溶解温度在60℃以上,会使聚合物加快降解,影响其使用效果,并且强酸、强碱、高含盐的水不适于用来配制。
    3.聚合物溶液浓度的选择,建议0.1-0.3%为佳。
    4.溶解时应缓慢的将药剂加到旋转的水流中,切忌一 次性加入,以免影响溶解速度或因溶解不充分堵塞管道。
    5.溶液要现用现配,停放时间长会降解,影响使用效果。溶液浓度为0.1%时非、阴离子型聚合物水溶液存放不超过一周, 阳离子型聚合物不超过 。
    6.溶液稳定性与浓度有关,越浓的溶液存放时间越长,但高浓的溶液不能直接用于水处理,须稀释后再用。
聚丙烯酰胺简介:
   聚丙烯酰胺是水溶性的高分子聚合物。由于其分子链中含有一定数量的极性基团,能通过吸附水中悬浮的固体粒子,使粒子间架桥或通过电荷中和使粒子凝聚形成大的絮凝物。所以,阴离子聚丙烯酰胺可加速悬浮液中粒子的沉降,有非常明显的加快溶液澄清,促进过滤等效果。

聚丙烯酰胺特点:
    1、水溶性好,在冷水中也能完全溶解。
    2、添加少量产品,即可受到极大的絮凝效果。一般只需添加0.01~10ppm(0.01~10g/m3),即可充分发挥作用。
    3、同时使用阴离子聚丙烯酰胺产品和无机絮凝剂(聚合硫酸铁,聚合氯化铝,铁盐等),可显示出更大的效果。
聚丙烯酰胺用途:
    聚丙烯酰胺具有:澄清净化作用;沉降促进作用; 过滤促进作用;增稠作用及其它作用。
聚丙烯酰胺应用领域:
1、用于纺织、印染工业。聚丙烯酰胺作为织物处理的上浆剂、整理剂,以及可生成柔顺、防皱、防霉菌的保护层。利用聚丙烯酰胺的吸湿性强的特点,能减少纺细纱时的断张率。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,可使产品附着牢度大、鲜艳度高,还可作为漂白的非硅高分子稳定剂。
2、主要用作絮凝剂:对于悬浮颗粒,较粗、浓度高、粒子带阳电荷,水PH值为中性或碱性的污水,由于其分子链中含有一定量极性基能吸附水中悬浮的固体粒子,使粒子间架桥形成大的絮凝物。因此它加速悬浮液中的粒子的沉降,有非常明显的加快溶液的澄清,促进过滤等效果。阴离子聚丙烯酰胺广泛用于化学工业废水、废液的处理,市政污水处理。自来水工业、高浊度水的净化、沉清、洗煤、选矿、冶金、钢铁工业、锌、铝加工业、电子工业等水处理。
3、用于石油工业、采油、钻井泥浆、废泥浆处理、防止水窜、降低摩阻、提高采收率、三次采油得到广泛运用。 
4、用于造纸工业、一是提高填料、颜料等存留率。以降低原材料的流失和对环境的污染;二是提高纸张的强度(包括干强度和湿强度),另外,使用PAM还可以提高纸抗撕性和多孔性,以改进视觉和印刷性能,还用于食品及茶叶包装纸中。 
5、用于食品行业,用于甘蔗糖、甜菜糖生产中蔗汁澄清及糖浆磷浮法提取。酶制剂发酵液絮凝澄清工业,阴离子聚丙烯酰胺还用于饲料蛋白的回收、质量稳定、性能好,回收的蛋 对鸡的成活率提高和增重、产蛋无不良影响,合成树脂涂料,土建灌浆材料堵水,建材工业、提高水泥质量、建筑业胶粘剂,填缝修复及堵水剂,土壤改良、电镀工业、印染工业等。




聚合氯化铝(简称聚铝)[英文名称]PolyaluminiumChloride缩写PAC[分子式][AL2(OH)LnCL6-n]m[技术]产品符合GB15892-2003[产品形态]粉状固体鑫琪主要生产聚合。
  固体为白色粉末,10%水溶液为无色。广泛用于造纸、、日用化学品工艺、添加剂及饮用水净化处理领域。二、高纯度聚合氯化铝主要技术指标氧化铝(Al2O3)的/%≥29盐基度/%40-60水不溶物的/%≤0.3pH(10g/L的水溶液)3.5-5.0铁(Fe)≤100ppm鑫琪重金属按聚合氯化铝PAC,GB15892-2009执行。
  三、高纯度聚合氯化铝使用先将产品稀释成10%-20%的水溶液(按商品重量计算),根据不同的水质,不同的用途,在现场进行小试,找出佳投药量投入使用。四、高纯度聚合氯化铝包装及储存1、出口产品为PE袋,双层内膜,重量20kg,内销产品为25kg包装,外层聚氯塑编袋,内膜两层;2、固体存放期为一年;3、应在通风干燥处存放,不宜与其他化学品混放。
  聚丙烯酰胺本身及其水解体,一般没有性。在给水排水规范实施手册水处理中,明确规定聚丙烯酰胺使用的非经常使用下0.1mg/L,在经常使用下0.1mg/L。在水处理工艺助凝应用中,其使用量可取上述值为大投加量,选购食品级质优、低残值的聚丙烯酰胺产品,则可保证饮用水的卫生。
  聚丙烯酰胺在进入后,绝大部分在短期内体外,很少被消化道吸收入,因此其本身。多数商品也不皮肤,只有某些水解体可能有残余碱,当反复、长期时会有性。美国食品及局认为,PAM及其水解体是低或的。聚丙烯酰胺的性,主要其残留单体丙烯酰胺(AM)。
  丙烯酰胺为性致,对有损伤作用,中后表性出肌体无力,运动失调等症状。丙烯酰胺是一种白色晶体化学,是生产聚丙烯酰胺的原料。聚丙烯酰胺主要用于水的净化处理、纸浆的加工及管道的内涂层等。淀粉类食品在高温(120℃)烹调下容易产生丙烯酰胺。
  研究表明,可通过消化道、呼吸道、皮肤等多种途径丙烯酰胺,饮水是其中的一条重要途径。2002年4月瑞典食品局和斯德哥尔摩大学研究人员率先报道,在一些油炸和烧烤的淀粉类食品,如炸薯条、炸土豆片等中检出丙烯酰胺,而且含量超过饮水中允许大的500多倍。
  之后挪威、英国、瑞士和美国等也相继报道了类似结果。丙烯酰胺主要在高碳水化合物、低蛋白质的植物性食物加热(120°C以上)烹调中形成。140-180℃为生成的佳温度,而在食品加工前检测不到丙烯酰胺;在加工温度较低,如用水煮时,丙烯酰胺的水平相当低。
  水含量也是影响其形成的重要因素,特别是烘烤、油炸食品后阶段水分、表面温度升高后,其丙烯酰胺形成量更高;但除外,在焙烤后期反而下降。丙烯酰胺的主要前体物为游离天门冬氨酸(土豆和谷类中的代表性酸)与还原糖,二者发生反应生成丙烯酰胺。
  食品中形成的丙烯酰胺比较;但除外,随着储存时间,丙烯酰胺含量会。
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