多效高分子除磷絮凝剂
本产品是采用特有的合成工艺聚合水解而成,分子结构中含有多种金属和非金属吸附性功能管能团,使得该产品同时具有无机高分子絮凝剂与有机高分子絮凝剂的特点,在不增加污水处理药剂费用的前提下对污水的絮凝除磷效果。
质量标准:
外观:黄色或褐红色粘稠液体
PH值(1%水溶剂):3.0~5.0
活性物质含量≥35%
重金属(以pb计)≤0.001%
水不溶物≤0.5%
产品性能特点:
1、本絮凝剂具有独特的分子键桥结构,可吸附水中的各种有害组织成分,通过其自身高分子链上功能性官能团所具有的电核吸附、桥架聚结、卷扫脱稳作用,可快速聚结成网,形成致密而体大的矾花,形成的污泥浓度高体积小,有良好的过滤性使处理后的水质更清澈 。
2、所含的多种阳离子可分别对各种类别特性粒子发生选择性吸附,因而适合处理多组分和变组分污水,尤其是除磷效果显著。
3、本品适用水处理行业范围广,脱污泥性好,对低浓度或高浓度水质、有色废水、多种工业废水都有良好的净水效果 。
4、本品具有很高的性能价格比,其等效加量、等价加量、等量加量均优于同类传统絮凝剂产品,比使用PAC、PFS等产品综合节约污水处理费用20%以上 。
使用方法:
将本产品稀释成10%~30%稀释液体,也可以直接加入污水中,与聚丙烯酰胺(PAM)配合使用,效果更佳。
适用范围:
广泛用于生活用水、城市废水及造纸、皮革、化纤、化肥、电力、食品、印染等各种工业废水处理 。
阳离子聚丙烯酰胺的使用方法:1、聚丙烯酰胺是有机高分子化合物,可分为阴离子聚丙烯酰胺,阳离子聚丙烯酰胺和非离子聚丙烯酰胺,为白色粉末或颗粒,可溶于水,但溶解速度很慢。2、阴离子聚丙烯酰胺一般用于废水处理絮凝剂,阳离子型一般用于污泥脱水。3、作为絮凝剂时用药量一般为1-2ppm,即每处理1吨废水用药量约为1-2g。4、使用时阴离子型一般配制成0.1%左右的水溶液,阳离子型可配制成0.1%-0.5%。5、配制溶液时应先在溶解槽中加水,然后开启搅拌机,再将PAM沿着漩涡缓慢加入,PAM不能一次性快速投入,否则的话PAM会结块形成“鱼眼”而不能溶解。6、加完PAM后一般应继续搅拌30min以上,以确保其充分溶解。7、溶解后的PAM应尽快使用,阴离子型一般不要超过36h,阳离子型溶解后很容易水解,应24h内使用。
聚丙烯酰胺
阳离子聚丙烯酰胺的注意事项:1、絮团的大小:絮团太小会影响排水的速度,絮团太大会使絮团约束较多水而降低泥饼干度。经过选择聚丙烯酰胺的分子量能够调整絮团的大小。2、污泥特性。 点理解污泥的来源,特性以及成分,所占比重。依据性质的不同,污泥可分为有机和无机污泥两种。阳离子聚丙烯酰胺用于处置有机污泥,相对的阴离子聚丙烯酰胺絮凝剂用于无机污泥,碱性很强时用阳离子聚丙烯酰胺,而酸性很强时不宜用阴离子聚丙烯酰胺,固含量高时污泥通常聚丙烯酰胺的用量也大。3、絮团强度:絮团在剪切作用下应坚持稳定而不破碎。进步聚丙烯酰胺分子量或者选择适宜的分子构造有助于进步絮团稳定性。4、聚丙烯酰胺的离子度:针对脱水的污泥,可用不同离子度的絮凝剂经过先做小试停止挑选,选出 适宜的聚丙烯酰胺,这样即能够获得 絮凝剂效果,又可使加药量少,节约本钱。5、聚丙烯酰胺的溶解:溶解良好才干发充沛发挥絮凝作用。有时需求加快溶解速度,这时可思索进步聚丙烯酰胺溶液的浓度。
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固体为白色粉末,10%水溶液为无色。广泛用于造纸、、日用化学品工艺、添加剂及饮用水净化处理领域。二、高纯度聚合氯化铝主要技术指标氧化铝(Al2O3)的/%≥29盐基度/%40-60水不溶物的/%≤0.3pH(10g/L的水溶液)3.5-5.0铁(Fe)≤100ppm鑫琪重金属按聚合氯化铝PAC,GB15892-2009执行。
三、高纯度聚合氯化铝使用先将产品稀释成10%-20%的水溶液(按商品重量计算),根据不同的水质,不同的用途,在现场进行小试,找出佳投药量投入使用。四、高纯度聚合氯化铝包装及储存1、出口产品为PE袋,双层内膜,重量20kg,内销产品为25kg包装,外层聚氯塑编袋,内膜两层;2、固体存放期为一年;3、应在通风干燥处存放,不宜与其他化学品混放。
聚丙烯酰胺本身及其水解体,一般没有性。在给水排水规范实施手册水处理中,明确规定聚丙烯酰胺使用的非经常使用下0.1mg/L,在经常使用下0.1mg/L。在水处理工艺助凝应用中,其使用量可取上述值为大投加量,选购食品级质优、低残值的聚丙烯酰胺产品,则可保证饮用水的卫生。
聚丙烯酰胺在进入后,绝大部分在短期内体外,很少被消化道吸收入,因此其本身。多数商品也不皮肤,只有某些水解体可能有残余碱,当反复、长期时会有性。美国食品及局认为,PAM及其水解体是低或的。聚丙烯酰胺的性,主要其残留单体丙烯酰胺(AM)。
丙烯酰胺为性致,对有损伤作用,中后表性出肌体无力,运动失调等症状。丙烯酰胺是一种白色晶体化学,是生产聚丙烯酰胺的原料。聚丙烯酰胺主要用于水的净化处理、纸浆的加工及管道的内涂层等。淀粉类食品在高温(120℃)烹调下容易产生丙烯酰胺。
研究表明,可通过消化道、呼吸道、皮肤等多种途径丙烯酰胺,饮水是其中的一条重要途径。2002年4月瑞典食品局和斯德哥尔摩大学研究人员率先报道,在一些油炸和烧烤的淀粉类食品,如炸薯条、炸土豆片等中检出丙烯酰胺,而且含量超过饮水中允许大的500多倍。
之后挪威、英国、瑞士和美国等也相继报道了类似结果。丙烯酰胺主要在高碳水化合物、低蛋白质的植物性食物加热(120°C以上)烹调中形成。140-180℃为生成的佳温度,而在食品加工前检测不到丙烯酰胺;在加工温度较低,如用水煮时,丙烯酰胺的水平相当低。
水含量也是影响其形成的重要因素,特别是烘烤、油炸食品后阶段水分、表面温度升高后,其丙烯酰胺形成量更高;但除外,在焙烤后期反而下降。丙烯酰胺的主要前体物为游离天门冬氨酸(土豆和谷类中的代表性酸)与还原糖,二者发生反应生成丙烯酰胺。
食品中形成的丙烯酰胺比较;但除外,随着储存时间,丙烯酰胺含量会。