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面向未来,六安水碧清环保科技有限公司正以崭新的形象,秉承精品化产品策略,以专注、专业和专精的态度来经营 有机硅消泡剂价格产品,致力消费者高端品质生活的创新体验,为缔造华人为之自豪与骄傲的显示帝国而不懈努力!同时,将持续致力于社会公益事业,以及善尽社会责任,借以回馈社会,从而实现旗下品牌的永恒发展基业。



果壳活性炭 果壳活性炭消费者放心厂家-果壳活性炭加工过程
  该产品由于本身的硬度,理想的比重,多孔和多面性,并经特殊的物理和化学处理(将其色素,脂肪,油脂,电付离子去除干净),使它在水中处理具有较强的除油性能,除固体粒,易反洗等优良性能,广泛用于油田含油污水处理,工业废水处理和民用水处理。是取代石英砂滤料,提高水质,大幅度降低水处理成本的新一代滤料产品
  
    特点:具有多面性和孔性,截污能力强,去除油和悬浮能力高,有亲水不亲油和适宜的比重,易反洗,再生能力强,其经特殊处理,不易腐蚀,不用更换滤料,每年只补充10%,简省维修和维修时间,利用率高。深圳|果壳活性炭华阳消费者放心厂家-果壳活性炭加工过程
    用途:油田含油污水处理,工业含油工业循环水处理和生活用水及工业水处理,工艺中去除油和悬浮固体。
     椰壳活性炭比煤质活性炭成本高许多,而且成品活性炭材质一般不容易被普通大众所识别。市场上常有不法销售商利用消费者无法识别材质的弱点,用煤质活性炭假冒椰壳活性炭销售,不管是民用还是工业用领域,此现象都较为严重。

活性炭,果壳活性炭,椰壳活性炭外观:黑色颗粒状。果壳活性炭,椰壳活性炭性能:产品选用优质椰子壳为原料,具有比表面积大,强度高,吸附性能高等优点,产品规格齐全,有不规则破碎和小颗粒等几个大类。椰壳活性炭用途:目前椰子壳活性炭是用于饮用水的净化、除氯、除藻、吸氧、催化载体方面效果 的一种活性炭,可用于净水器、虑芯填充物等净水设备;可用于碳浆法,堆浸法和黄金提取以及冶金工业中贵金属的分离和提取,也可用于水质净化。活性炭,果壳活性炭,椰壳活性炭注意事项:1、活性炭在运输过程中,防止与坚硬物质混状,不可踩、踏,以防炭粒破碎,影响质量。2、储存 应储存于多孔型吸附剂,所以在运输储存和使用过程中,都要 防止水浸,因水浸后,大量水充满活性空隙,使其失去作用。3、防止焦油类物质 在使用过程中,应禁止焦油类物质带入活性炭床,以免堵塞活性炭空隙,使其失去吸附作用。 有除焦设备净化气体。4、防火 活性炭在储存或运输时,防止与火源直接接触,以防着火、活性炭再生时避免进氧并再生彻底,再生后必须用蒸汽冷却降至80℃以下,否则温度高,遇氧,活性炭自燃。

活性炭是利用优质果壳 椰壳核桃壳、果壳木炭或各种果壳等作为原料,通过物理或化学方法经过特殊工艺加工的,具有发达孔隙结构和比表面积 的一种碳制品,由于活性炭这种特殊的空隙结构,使得它具有极强的吸附能力,因此被广泛用于空气净化、防毒防护、水处理、溶剂脱色等工业及民用领域。近年来,随着人们对活性炭的逐步认识,活性炭市场也飞速发展,但在发展的同时,各种质量低劣的活性炭产品也趁虚而入,严重影响了活性炭市场的正常发展,给消费 者造成不良的后果。为了让消费者能够选择到放心的产品,这里就如何选择优质活性炭做一个简要的说明。

活性炭虽然在外型和用途方面可以有许多品种,但活性炭有一个共同的特性,那就是“吸附性”。活性炭产生吸附性的原因就是因为它有发达的孔隙结构,就象我们所见到的海绵一样,在同等重量的条件 下,海绵比其他物体能吸收更多的水,原因也是因为它具有发达的孔隙结构。但活性炭的这种孔隙结构是肉眼无法看见的,因为他们只有1×10-12mm—10 -5mm之间,比一个分子大不了多少。活性炭孔隙发达的程度是难以想象的,若取1克活性炭,将里面所有的孔壁都展开成一个平面,这个面积将达到1000平 方米(既比表面积为1000g/m2)!影响活性炭吸附性的主要因素就取决于内部孔隙结构的发达程度。
   
果壳活性炭以优质核桃壳、桃壳、杏壳为原料,经系列生产工艺精加工而成。外观为黑色,呈颗粒状,具有空隙发达、吸附性能好、强度高、易再生、经济耐用等优点。 主要用于冶金、钢铁、石油、生活、液相吸附、化工、电力、饮用水、纯净水、制酒、饮料、工业污水的净化、脱色、脱氯、除臭;也可用于炼油行业的脱硫醇等。特别适用于电厂、石化、炼油厂、印染纺织业、食品饮料、药用活性炭、电子高纯水、生活饮用水、工业中水回用等行业。更能有效吸附水中的游离氯、酚、硫、油、胶质、农药残留物和其他有机污染物,余氯、半脱氯值,以及有机溶剂的回收等。
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北京水碧清环保科技有限公司    阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)商品特性:阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)外观为白色粉粒,离子度从20%到55%水溶解性好,能以恣意份额溶解于水且不溶于有机溶剂。呈高聚合物电解质的特性,适用于带阴电荷及富含有机物的废水处置。适用于染色、造纸、食物、修建、冶金、选矿、煤粉、油田、水产加工与发酵等职业有机胶体含量较高的废水处置,格外适用于城市污水、城市污泥、造纸污泥及其它工业污泥的脱水处置。
阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)首要用途:
  1)用于污泥脱水依据污泥性质可选用本商品的相应商标,可有用在污泥进入压滤之前进行污泥脱水,脱水时,发生絮团大,不粘滤布,压滤时不散,流泥饼较厚,脱水效率高,泥饼含水率在80%以下。
2)用于生活污水和有机废水的处置,本商品在配性或碱性介质中均出现阳电性,这样对污水中悬浮颗粒带阴电荷的污水进行絮凝沉积,弄清很有用。如出产粮食酒精废水,造纸废水,城市污水处置厂的废水,啤酒废水,味精厂废水,制糖废水,有机含量高 废水、饲料废水,纺织印染废水等,用阳离子聚丙烯酰胺要比用阴离子、非离子聚丙烯酰胺或无机盐类作用要高数倍或数十倍,由于这类废水遍及带阴电荷。
  3)用于以江河水作水源的自来水的处置絮凝剂,用量少,作用好,成本低,格外是和无机絮凝剂复合运用作用非常好,它将变成治长江、黄河及其它流域的自来水厂的高效絮凝剂。
4)造纸用增强剂及其它助剂。
  5)用于油田经学助剂,如粘土防膨剂,油田酸化用稠化剂。
阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)包装与储存:
  本品无毒,注意防潮、防雨,防止阳光曝晒。 储存期:2年,25kg纸袋(内衬塑料袋外为贴塑牛皮纸袋)。
聚丙烯酰胺全球花费情况:
  聚丙烯酰胺是全球运用量 、使用最广泛的组成类水溶性高分子化合物,是规范的造纸化学品和水处置药剂。2008年全球聚丙烯酰胺花费量约84万吨,其间中国花费量约33万吨,约占总花费量的38%,是全球 的聚丙烯酰胺花费区域,美国、西欧、日本、亚太(不含中国、日本)的花费份额分别为22%、15%、13%和8%。   从使用领域来看,中国与国际其他 有很大区别。2008年国际(除中国)聚丙烯酰胺的使用首要会集在水处置和造纸职业。
      聚丙烯酰胺PAM在造纸领域中广泛用作驻留剂、助滤剂、均度剂、水处理净水剂等。聚丙烯酰胺的作用是能够提高纸张的质量,提高浆料脱水性能,提高细小纤维及填料的留着率,减少原材料的消耗以及对环境的污染等。聚丙烯酰胺在造纸中使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主要用于提高纸浆的滤性,增加干纸强度,提高纤维及填料的留着率;阴离子型共聚物主要用作纸张的干湿增强剂和驻留剂;阳离子型共聚物主要用于造纸废水处理和助滤作用,另外对于提高填料的留着率也有较好的效果。此外,PAM还应用于造纸废水处理和纤维回收。 纸厂污水处理用到的聚丙烯酰胺量也比较多,所以我们都很重视有关造纸厂污水处理 中聚丙烯酰胺的应用, 大家都知道造纸厂产生污水的主要特点水量大而且色度比较高、悬浮物含量大、有机物浓度高,对该废水处理一般主要解决的问题是去除SS和COD,目前比较流行的处理造纸废水的方法有气浮法、沉淀法、物化与生化处理相结合等,如果采用气浮或沉淀方法,通过投加混凝剂(聚合氯化铝)和助凝剂,这样可去除绝大部分SS,同时也可以去除大部分非溶解性COD及部分溶解性COD和BOD5。助凝剂一般用1500万分子量以上的阴离子聚丙烯酰胺效果比较理想( 做试验选型,看你的污水水质适合什么样水解度的聚丙烯酰胺产品)如果采用物化与生化处理相结合,一般物化和生化处理方法的工艺是废水→筛网→调节→沉淀或气浮→A/O或接触氧化→二沉池→排放,在这个处理工艺方案中一般要用到阳离子聚丙烯酰胺。本厂也做过许多有关造纸厂污水处理絮凝剂选型,也有一些相关总结案例,但遇到厂商寻求购买聚丙烯酰胺产品时,还是尽可能要求提供污水/污泥做聚丙烯酰胺产品选型试验,由于各纸厂造纸过程采用的原料和污水处理工艺不同,水质还是有很大差异,仍然坚选对的絮凝剂产品能帮助企业节省很多药剂成本,也尽可能解决厂商排水达标问题。
 
聚丙烯酰胺(cpolyacrylamids)简称PAM,又分阴离子(HPAM)阳离子(CPAM),非离子(NPAM)是一种线型高分子聚合物,聚丙烯酰胺是水溶性高分子化合物中应用最为广泛的品种之一,聚丙烯酰胺和它的衍生物可以用作有效的絮凝剂、增稠剂、纸张增强剂以及液体的减阻剂等,聚丙烯酰胺广泛应用于水处理、造纸、石油、煤炭、矿冶、地质、轻纺、建筑等工业部门。
PAM聚丙烯酰胺物理性质及使用特性 :1、物理性质:分子式(CH2CHCONH2)r
PAM是一种线型高分子聚合物,它易溶于水,几乎不溶于苯、乙苯、酯类、等一般有机溶剂,其水溶液几近透明的粘稠液体,属非危险品,无毒、无腐蚀性,固体PAM有吸湿性,吸湿性随离子度的增加而增加,PAM热稳定性好;加热到100°C  稳定性良好,但在150°C  以上时易分解产生氮气,在分子间发生亚胺化作用而不溶于水,密度(克)毫升23°C  1.302。玻璃化温度153°C  ,PAM在应力作用下表现出非牛顿流动性。絮凝作用原理:PAM用于絮凝时,与被絮凝物种类表面性质,特别是动电位,粘度,浊度及悬浮液的PH值有关,颗粒表面的动电位,是颗粒阻聚的原因加入表面电荷相反的PAM,能速动电位降低而凝聚。 


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