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聚丙烯酰胺配合聚合氯化铝使用的效果 聚丙烯酰胺,使用范围广泛,使用聚丙烯酰胺的大部分都会用聚合氯化铝,两者搭配使用可减少酰胺用量,且效果更好,可以为企业节省大量成本。 聚合氯化铝,聚丙烯酰胺配合使用的注意事项 (1).溶解方面,不能一起融要分开融,先融聚铝,在融酰胺。 (2).溶过药后,投放药剂是要先投放聚合氯化铝,在放酰胺,如果先放酰胺,酰胺的药性会被聚铝中和。 (3).聚合氯化铝属于混凝剂,聚丙烯酰胺属于絮凝剂。在水处理过程中,它们是可以相互配 和使用的,而且无论从使用效果、降低成本还是其他一些方面考虑,聚合氯化铝和聚丙烯酰 胺配合使用的优点十分明显。
工业级聚丙烯酰胺PAM产品絮凝条件的控制:絮凝过程是絮凝剂与废水中胶体颗粒物之间相互作用的复杂物理化学过程,絮凝过程的终目的是为了产生结实而且密度大的大粒矾花,这种矾花的产生及其形状与废水的性质、絮凝剂的种类和添加量以及絮凝过程中搅拌强度与时间等多种因素密切相关。1.浊度:浊度反应废水中微小粒子的多少。浊度不同,所需用量也不同,浊度过高或过低都不利与絮凝。实际操作中必须根据废水浊度控制适宜的用量。2.水温:水温会影响絮凝剂的水解。水温底,絮凝剂水解反应慢,而且水的粘度增大将导致布朗运动减弱,形成的絮体细小而且结构松散,絮凝效果也将随之下降。所以一般冬天絮凝剂的用量要比夏天多。但是温度也不是越高越好,当温度超过90oC时,易使高分子絮凝剂老化或分解成不溶性物质,絮凝效果反而降低。絮凝温度一般以20-30 oC为易。3.PH值和碱度:每种絮凝剂产品都有其适宜的絮凝PH指标,这是因为PH值的高低不但直接影响着污染物存在的形态和表面性质,而且影响着絮凝剂的水解平衡及水解产物的存在形态和存在时间。4.共存杂质:废水中有些杂质的存在能促进絮凝进行,而有些杂质的存在则不利于絮凝的进行。一般来说,杂质浓度越高、颗粒大小越不均一,促进絮凝能力就越强,并可使絮凝范围扩大,对污染物的净化效率越高。
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聚丙烯酰胺在自然条件下的分解和潜在毒性 聚丙烯酰胺的生物降解过程: 过去通常认为聚丙烯酰胺是非常稳定的高分子聚合物,事实上,在自然条件下,聚丙烯酰胺会发生缓慢的物理降解(热、剪切)、化学降解(水解、氧化以及催化氧化)和生物降解)(微生物酶解)。这些降解主要是通过激发产生自由基引起连锁氧化反应,从而造成聚合物主链断裂和相对分子质量降低,水溶液黏度损失,在对聚丙烯酰胺的稳定性研究发现,聚丙烯酰胺在水溶液中同时发生两种化学降解反应:1.水解反应,引起侧基结构的变化,由酰胺基转变为羟基2.氧化反应,引起主链的断裂,使聚合物相对分子质量减少。氧化降解反应具有自由基连锁反应的特征,对过氧化物、还原性有机杂质以及过渡金属离子等起着活化剂作用,产生活性自由基碎片,促进聚合物氧化降解。聚合物中的过氧化物及产生的羰基化合物是引发聚合物氧化降解和光降解的主要原因。 丙稀酰胺的危害: 聚丙烯酰胺根据其用途的不同,相对分子质量一般在(200-2000)104之间.由于降解作用,主链断裂相对分子质量大幅降低,产生大量的低聚物,低聚物的进一步降解会产生大量的丙稀酰胺单体。 丙稀酰胺是一种有毒的化学物质,对其毒性国内外已经进行了大量的研究。对于环境中的丙稀酰胺浓度各国都有相应的法律法规:美国职业与卫生法(OSHA)规定职业接触标准是空气中丙稀酰胺的阈值时间加权平均为0.3mg/m3;我国费渭泉等人提出,丙稀酰胺在水中的剩余浓度应小于1010-9;英国规定饮料中丙稀酰胺含量小于0.2510-9;日本规定向河水中排放丙稀酰胺含量小于1010-9。 由于丙稀酰胺具又良好的水溶性,排入环境的丙稀酰胺基本上进入地面水体和地下水中,可以通过皮肤、黏膜、呼吸道和口腔被吸收,广泛分布在人的体液中,也能进入胚胎中,引起中毒。丙稀酰胺的代谢主要是与谷胱甘肽结合发生反应生成N-醋酸基-s-半胱氨酸,在肝、脑和皮肤通过酶和非酶发生催化结合反应。它已被证明是染色体的断裂剂,诱发染色体畸变。它能引起神经毒性反应,其毒性反应是感觉和运动失常,病理表现为四肢麻木、感觉异常、运动失调、颤抖、感觉迟钝和中脑损伤。摄入丙稀酰胺污染水会引起嗜睡、平衡紊乱、混合记忆丧失和幻觉。 毫无疑问,聚丙烯酰胺本身是的,因此其应用范围渗入到人们生活的方方面面,在食品、药品及整容等直接关系人类的领域也有应用。事实上,聚丙烯酰胺在环境中的迁移、降解引发的深远影响还并没有得到认识,因此很有必要对聚丙烯酰胺的生物降解开展深入的研究,为其潜在毒性寻找合适的治理手段。