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产品优势图
阴离子聚丙烯酰胺(APAM)为白色粉末,分子量在600万~2500万之间。它溶于水,不溶于。pH范围为7~14,在中性碱性介质中以高分子电解质为特征,与高价金属离子交联形成不溶性凝胶。本产品为水溶性聚合物。由于其分子链中含有一定数量的极性基团,可以通过吸附水中悬浮固体颗粒,在颗粒或团聚体颗粒之间架起桥梁,通过电荷中和作用形成大的絮凝体。 因此,它可以加速悬浮液中颗粒的沉降,加速溶液的澄清,促进过滤。污泥比阻比较污泥比阻是指单位质量污泥在一定压力下过滤时,单位过滤面积单位干重滤饼的阻力,广泛应用于污泥脱水性能的测定。比阻越小,污泥脱水性能越好。 图4为阴离子聚丙烯酰胺不同剂型调理后污泥比阻的变化,由图4可以看出,污泥比阻在a、B四种剂型调理后,随着聚丙烯酰胺AM用量的增加先减小后增大,当聚丙烯酰胺pam的用量在50-75mg·L-1之间时,比电阻,为2.88×1012-3.74×1012m·kg-1。 D剂型对污泥的比阻,比未加聚丙烯酰胺pam的处理低26.2%,其次是C剂型PAM,污泥的比阻随PAM用量的增加而增大。当剂量为150mg·L-1时,比电阻为6.09×1012m·kg-1,比未加聚丙烯酰胺pam高56.0%。不同剂型污泥的比阻顺序为D型。
聚丙烯酰胺在溶解过程中有许多反应,包括物理溶解反应和化学水解反应。聚丙烯酰胺溶于水并产生大分子链。同时,水解在水中产生一些金属凝胶。在水处理过程中,聚丙烯酰胺的水解产物与水中的污染物结合,溶解产生的大分子链相连,形成更大更强的沉淀。 聚丙烯酰胺对污泥脱水具有重要意义。由于一些压滤机产生的剪切力较大,污泥很容易破碎,导致排泥效果差。但聚丙烯酰胺处理后的污泥是固体,不易破碎,因此压滤机在过滤过程中具有良好的排泥效果。聚丙烯酰胺水溶液的ph值与聚丙烯酰胺不同,这也是简单区分聚丙烯酰胺类型的方法之一,聚丙烯酰胺水溶液常见的特性之一是粘度。 聚丙烯酰胺是一种水溶性高分子,具有极性基团-酰胺基。沉积物颗粒表面的氢键很容易吸附。同时,它的分子链很长。它在水中具有的吸附表面积,具有良好的絮凝效果。颗粒间的长链连接形成大颗粒絮状物,具有絮凝和增稠作用。 常用于纺织、石油、农业、水产养殖等重点行业。阳离子聚丙烯酰胺和聚合氯化铝是污水处理中常用的混凝剂。生物造粒流化床通过添加pam促进混凝造粒,利用颗粒污泥的生化降解水质。活性污泥中的微生物主要由、、原生动物和后生动物组成。
产品案例
公司实力
适用于制备高分子量、分子量分布窄的聚丙烯酰胺乳胶或干粉产品。反相悬浮聚合和反相乳液聚合有许多相似之处。关键在于控制狭缝粒子的大小。颗粒大小由混合、分散剂(品种、用量)和AM浓度决定。用该方法可以制备出具有高分子量和溶解度的聚丙烯酰胺微珠,但使用有机或无机剂会影响聚丙烯酰胺的纯度。 聚丙烯酰胺聚合化学引发体系,其组分可以是无机或有机化合物,具有水溶性或油溶性的性质。可采用水溶液聚合、反相乳液聚合、反相悬浮聚合等化学聚合方法。化学引发聚合是由化学引发剂的热分化或氧化引发的。自由基引发单体的反应,也可以由自由基引发。 在丙烯酰胺水溶液聚合反应中,引发剂的作用非常重要。它在很大程度上决定了反应后产物的分子量、收率和单体残留量。常用的引发剂是过氧化物和偶氮,过氧化物中的一些还原剂形成氧化恢复引发体系。它是丙烯酰胺聚合反应中应用广泛的引发体系。 城市污泥是城市污水处理过程中产生的剩余污泥。由于其含水量高,给城市污泥的储存、运输和进一步处理带来诸多不便。因此,城市污泥脱水已成为城市污泥处理处置的重要组成部分。研究表明,污泥中有机成分的存在,是和胞外聚合物(eps)的存在,会对污泥产生影响。
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