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聚丙烯酰胺 | 阳离子阴离子非离子 |
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品牌 | 水碧清 |
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产地 | 北京 |
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含量 | 各种含量 |
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适用于印染、造纸、食品、建筑、冶金、选矿、粉煤、油田、水产品加工、发酵等高有机胶体废水的处理,尤其适用于城市污水、城市污泥、造纸污泥等工业污泥的脱水。影响阳离子型聚丙烯酰胺聚合物溶解速率的因素主要与以下两个因素有关:物质的溶解过程是溶质分子与溶剂分子相互渗透和扩散的过程,溶质与溶剂分子的运动能力是影响溶剂时间的重要因素。 由于溶质分子的尺寸远大于溶剂分子的尺寸,所以溶质分子的扩散速率有很大的不同。在溶解初期,只有水分子向聚丙烯酰胺单向扩散,聚丙烯酰胺分子不能向水的方向扩散,所以次溶胀是溶解的必要阶段。在分子链和聚丙烯酰胺分子链之间,酰胺侧基之间形成氢键。 氢键是分子间作强的,在分子量较大的聚丙烯酰胺分子链上存在大量氢键;同时,高分子量聚丙烯酰胺分子链很长,分子链必须卷曲,它们必须纠缠在一起。因此,如果聚丙烯酰胺的快速溶解依赖于溶剂水分子的快速渗透和攻击,则依赖于氢键的净离解和分子链的解开。 聚丙烯酰胺的溶出速率与其分子量、离子度、分子几何构型、溶解温度、搅拌方式和进料方式有关。随着分子量的增加和化学交联度的增加,溶出速率减慢。整个交联将导致聚丙烯酰胺先溶解。在制粉过程中,较高的干燥温度和较长的干燥时间会导致产物的部分或轻微交联,延长不溶性物质的溶解时间甚至部分。
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例如,经化学沉淀处理后,废水中的重金属从溶解的离子形态转变成难溶性化台物而沉淀下来,从水中转移到污泥中;经离子交换处理后,废水中的重金属离子转移到离子交换上,经再生后又从离子交换上转移到再生废液中。 废水中重金属的种类、含量及存在形态随不同生产企业而异。由于重金属不能分解破坏,而只能转移它们的存在位置和转变它们的物理和化学形态。因此,重金属废水处理原则是:首先,根本的是生产工艺.不用或少用性大的重金属;其次是采用合理的工艺流程、科学的管理和操作,重金属用量和随废水流失量,尽量外排废水量。 对重金属废水的处理,通常可分为两类;一是使废水中呈溶解状态的重金属转变成不溶的金属化合物或元素,经沉淀和上浮从废水中去除.可应用方法如中和沉淀法、硫化物沉淀法、上浮分离法、电解沉淀(或上浮)法、隔膜电解?。 重金属废水应当在产生地点就地处理,不同其他废水混合,以免使处理复杂化。更不应当不经处理直接排入城市下水道,以免扩大重金属污染。这些方法应根据废水水质、水量等情况单独或组合使用。食品工业废水污染特点及其处理方法是什么食品工业原料广泛,制品种类繁多,排出废水的水量、水质差异很大。
对兔进行的初步研究表明,干燥的非离子和阳离子聚合物不皮肤,对眼的性也极小。干燥的阴离子型聚丙烯酰胺对实验动物的眼睛或皮肤无性。非离子乳液聚合物对兔子的眼睛产生严重的性,而应彼此和阳离子的乳液聚合物对兔子的眼睛产生极微的性。 混凝的目的在于生成较大的絮凝体,由于影响因素较多,一般通过混凝烧杯搅拌试验来取得相应数据。混凝试验在烧杯中进行,包括快速搅拌、慢速搅拌和静止沉降三个步骤。投入的聚丙烯酰胺经过快速搅拌迅速分散并与水样中的胶粒相,胶粒开始凝聚并产生微絮体;通过慢速搅拌,微絮体进一步相互长成较大的颗粒;停止搅拌后,形成的胶体聚集体依靠重力自然沉降至烧杯底部。 污不处理中投加聚丙烯酰胺可加速污水中固体颗粒物的聚集和沉降,同时也能去除部分溶解性有机物。这种方法具有投资少、操作简单、灵活等优点,适合于处理水量小、悬浮杂质含量较大的污水。采用聚合氯化铝时,因为投药量大,产生的污泥量大,所以实际应用中主要采用人工合成的有机高分子絮凝剂——聚丙烯酰胺,或采用人工合成有机高分子絮凝剂——聚合氯化铝。 污水处理中使用的过滤、气浮等处理工艺中,通过使用聚合氯化铝和聚丙烯酰胺助凝剂,可以质。结合污水水质特点,聚丙烯酰胺可以单独使用,也可以多种絮凝剂复合使用或一主一辅复配使用。聚丙烯酰胺的选择可以通过烧杯静态试验初步筛选,再在生产装置上验证解定。
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