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主要用途thisis主要用途 | CASCAS2415 |
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近年来,我国在污水处理量和处理效率方面取得了很大的发展,但也暴露出总体处理水平低、国内区域发展不均衡、处理措施不到位、西部发展缓慢、资金短缺等问题。此外,污水处理厂的能耗占企业运营成本的一半左右,高能耗不仅增加了企业的运营成本,也加剧了我国资源的短缺。但总体讲,我国在污水处理的节能减排方面还有很大的提升空间,大力发展绿色聚丙烯酰胺药剂也是一个条非常可行的道路。
聚丙烯酰胺 pam在高温高盐矿化水中的研究结果表明:
(1)在矿化度很低(<20×10-6)时,无论浓度、水解度及相对分子质量大小如何, pam水溶液的浊点均在204℃以上;二价阳离子浓度稍有增加,浊点即大大降低,水解度越高,浊点降低越明显;
(3)在等摩尔水平上比较,钙离子降低浊点的作用大于镁离子,sr离子和ba离子;
(4)二价阳离子浓度大于等于100×10娟时,水解度是决定聚丙烯酰胺絮凝剂溶液浊点的关键参数;
(5)相对分子质量和浓度也影响溶液浊点,但相对于水解度而言是次要因素;
(6)聚丙烯酰胺絮凝剂水解后溶液浊点降低,水解是一平衡过程,水解平衡值随温度而不同;
(7)在温度小于75℃时,聚丙烯酰胺絮凝剂在任何矿化度的水溶液中均稳定,超过75℃后,随温度升高,沉淀物形成加快,降低水的矿化度可延长稳定时间,但要求的矿化度往往低于油田水实际矿化度。
阳离子pam絮凝剂及很多因素如水中杂质——水温——ph等,聚丙烯酰胺厂家总结起来可以归纳为有以下四种机理在废水处理中往往是同时或者交叉发挥作用的:聚丙烯酰胺可压缩双电层原理——吸附表面中和机理、吸附架桥机理、沉淀物网捕机理。pam是一种线性的水溶性聚合物,由丙烯酰胺聚合而成,在其分子的主链上带有大量的侧基——酰胺基。酰胺基的化学活性很大能通过静电力——氢键等作用力与分散于溶液中的悬浮粒子发生吸附和架桥,从而使阳离子pam絮凝剂pam有着极强的絮凝作用。但如果使用阳离子pam絮凝剂过量,胶粒表面一开始就被若干高分子链包围,而没有其他空白部位去吸附其他高分子链,就会造成胶粒表面饱和产生再稳现象。投加一定量的硫酸铝一方面可以在废水中形成氢氧化铝沉淀,水中的胶粒和细微悬浮物可被这些沉淀物在形成时作为晶核或者吸附质所网捕,从而使水质澄清。
另一方面可以中和胶粒表面所带电荷,聚丙烯酰胺可从而减少静电斥力,使胶粒脱稳和絮凝易于完成,但使用硫酸铝用量应适当,因为胶粒表面如果吸附了过多的反离子,会使原来电荷变-号,排斥力增大,从而发生再稳现象。试验所用选矿废水胶粒表面带负电荷,废水浊度高,采取先加硫酸铝中和胶粒电性,减少胶粒间静电斥力,使胶粒和细微悬浮物絮凝脱稳,然后加阳离子pam絮凝剂,通过吸附——架桥——卷扫等作用将絮凝体迅速变大并加速沉降,增强絮凝效
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刘先生
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