运用办法:
1. 溶解办法
运用前先将固体颗粒溶解成1‰——-5‰浓度的水溶液,以便迅速发扬效能.在加药时,应采纳逐步性加药方法,渐渐的投如水中,便之均匀的在水中涣散,溶解.
2. 溶解液的增加
通常是增加约0.5‰——-1‰的水溶液,但在悬浊液的高浓度和高粘度的场合,主张将水溶液进一步,稀释成为0.1‰,则将简单混合而发扬充沛的效果.
3. 阳离子较阴离子分子量偏低因此粘度也较阴离子弱,故阳离子,非离子配比浓度规范要比阴离子略高.(视状况而定,相同能够依据水浓度恰当调整浓度浊度高,浓度低.浊度低能够以恰当增加浓度).主张浓度为5‰——1%.
注意:
1. 制造PAM水溶液时,应在珐琅,镀锌,铝制或塑料桶内进行,不可在铁容器内制造和储存.
2. 溶解时,应注意将商品均匀的渐渐地参加带拌和和加热办法的溶解器中,应防止结固,溶液在适合温度下制造,并应防止长期过剧的机械剪切.主张拌和器60―200转/min,否则会致使聚合物降解,影响运用效果.
3. PAM水溶液应做到现用现配,当溶解液长期放置,其功能将会视水质的状况而逐步下降.
4. 在对悬浊液添家絮凝剂水溶液之后,假如长期剧烈地进行拌和的话,将会损坏现已形成的絮凝物
二、阳离子聚丙烯酰胺
阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)外观为白色粉粒,分子量从800万到1500万。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。有用的PH值规模为1到14,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。
用处:
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重力污泥脱水.脱水时,发作絮团大,不粘滤布,在压滤时不流散,用量少,脱水效率高,泥饼含水率在80%以下.污水和有机废水的处置:本商品在酸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,弄清是极为有用的,如酒精厂废水,啤酒厂废水,味精厂废水,制糖厂废水,肉食品厂废水,饮料厂废水,纺织印染厂的废水等,用阳离子聚丙烯酰胺要比用阴离子聚丙烯酰胺,非离子聚丙烯酰胺或无机盐效果要高数倍或数十倍,因为这类废水遍及带有阴电荷.自来水厂水处置絮凝剂:该商品具有用量少,效果好,本钱低一级特色,告别是和无机絮凝剂复配运用效果非常好.油田化学品:如粘土防膨剂,油田酸化用稠化剂品等.造纸助剂:阳离子PAM纸张增强剂是一种含氨基甲酰基的水溶性阳离子聚合物,具有增强、助留、助滤等功能,可有用地进步纸的强度。一起该商品也是一种涣散剂。
包装与储存:
本品,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)。
阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)首要技能目标
种类 CP20
CP30
CP40
CP50
离子度
低
中
中
高
分子量(万)
1000-1200
1000-1200
800-1000
800-1000
固含/%≥
90
90
90
90
游离单体/%≤
0.05
0.05
0.05
0.05
溶解时刻(min)≤
40
40
40
40
三、阴离子聚丙烯酰胺
商品特性:
阴离子聚丙烯酰胺(APAM)外观为白色粉粒,分子量从600万到2500万水溶解性好,能以恣意份额溶解于水且不溶于有机溶剂。有用的PH值规模为7到14,在中性碱性介质中呈高聚合物电解质的特性,与盐类电解质灵敏,与高价金属离子能交联成不溶性凝胶体。
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阳离子聚丙烯酰胺的作用:1、 澄清净化作用;2、 沉降促进作用;3、 过滤促进作用;4、 增稠作用及其它作用。因此能够充分满足在废液处理、污泥浓缩脱水、选矿、洗煤、造纸等方面的要求。阳离子聚丙烯酰胺技术指标:★ 阳离子度 20-60%★ 分子量 600-1200万★固含量 大于等于90%★不溶物含量 ≤0.2%★溶解时间(min)≤30
用于污泥脱水根据污泥性质可选用本产品的相应牌号,可有效在污泥进入压滤之前进行污泥脱水,脱水时,产生絮团大,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理,本产品在配性或碱性介质中均呈现阳电性,这样对污水中悬浮颗粒带阴电荷的污水进行絮凝沉淀,澄清很有效。如生产粮食酒精废水,造纸废水,城市污水处理厂的废水,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效果要高数倍或数十倍,因为这类废水普遍带阴电荷。
3)用于以江河水作水源的自来水的处理絮凝剂,用量少,效果好,成本低,特别是和无机絮凝剂复合使用效果更好,它将成为治长江、黄河及其它流域的自来水厂的絮凝剂。
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。 北京聚丙烯酰胺,聚丙烯酰胺,北京专业生产厂家供各种规格聚丙烯酰胺,阳离子聚丙烯酰胺,阴离子聚丙烯酰胺,聚丙烯酰胺(Polyscrylamide)简称PAM,俗称絮凝剂或凝聚剂,分子式为:+CH2-CHn是线状高分子聚合物,分子量在300-2600万之间,固体产品外观为 白色或略带黄色粉末,液态为无色粘稠胶体状,易溶于水,温度超过120℃时易分解。聚丙烯酰胺分子中具有阳性基团(-CONH2),能与分散于溶液中的悬浮粒子吸附和架桥,有着极强的絮凝作用,因此广泛用于水处理以及冶金、造纸、石油、化工、纺织、选矿等领域。
聚丙烯酰胺简称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,是水溶性高分子化合物中应用为广泛的品种之一,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,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、丙酮等一般有机溶剂,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。
2、使用特性
絮凝性:PAM能使悬浮物质通过电中和,架桥吸附作用,起絮凝作用。
粘合性:能通过机械的、物理的、化学的作用,起粘合作用。
降阻性:PAM能有效地降低流体的摩擦阻力,水中加入量PAM就能降阻50-80%。
增稠性:PAM在中性和酸性条件下均有增稠作用,当PH值在10°C 以上PAM易水解,呈半网状结构时,增稠将更明显。
煤基蜂窝状活性炭的机械强度随大孔容积的增加呈下降趋势。煤基蜂窝状活性炭的着火点与其中的挥发份含量成反比关系,而与灰分含量无关。蜂窝状活性炭使用注意事项:使用蜂窝活性炭要尽量避免高温,因为高温会降低吸附量,吸附效果会因温度上升而下降。同时要避免气体中的高含尘量,因为焦油尘雾会堵塞活性炭细孔,增大风阻,降低吸附效果,在这种情况下要在蜂窝活性炭前面加装滤尘装置,才能提和使用寿命。蜂窝状活性炭技术指标:比表面积: ≥1050 (㎡/g) 碘吸附值 ≥950 (mg/g)四氯化碳 ctc (%)≥65抗压强度 compressive strength(mpa)0.9水 份 moisture (%)≤5方 孔 square hole (in)2150壁 厚 wall thickness (mm)1.0使用温度 temperature (℃)≤400体积密度 bulk density g/cm3 0.35-0.60苯吸附率 adsorption rate of benzene % 动态吸附≥37 苯吸附率 adsorption rate of benzene % 静态吸附≥52 蜂窝活性炭具有比较面积大,孔结构,高吸附容量,高表面活性炭的产品,在空气污染治理中普遍应用。选用蜂窝活性炭吸附法,即废气与具有大表面的多孔性活性炭接触,废气中的污染物被吸附分解,从而起到净化作用。用蜂窝活性炭可不同程度去除的污染物。
蜂窝活性炭是一类内部构型有许多平行贯通孔道的新型复合功能活性炭,它们不仅包含活性炭比表面积高、空隙结构可控、耐酸碱等优点,而且有独特的蜂窝结构,具有开孔率高、压降低、抗粉尘堵塞能力强的优点,在气体分离和净化、溶剂回收、催化剂载体等方面有广泛的应用前景.
蜂窝活性炭的制备方法有涂炭法和整体挤出法:
涂炭法一般采用蜂窝陶瓷作载体,使用的含碳原料有酚醛树脂、糠醇聚合物、沥青等.涂炭法得到的蜂窝活性炭保留了陶瓷蜂窝抗压强度高的特点,但是受陶瓷蜂窝空隙率的限制,炭的负载量低于20wt%,吸附容量低,仅适用作催化剂载体.蜂窝活性炭可通过挤出酚醛树脂与成型助剂的混合物,然后经过固化、炭化、活化得到,
采用酚醛树脂得到的蜂窝活性炭孔极发达,缺乏中孔:
添加金属催化剂后,在高活化程度下,能够形成大量中孔和大孔,而机械强度数值未见文献报道.蜂窝活性炭也可以由挤出活性炭、黏土和成型助剂的混合物,然后在惰性气氛中高温煅烧得到,这类蜂窝活性炭的比表面积与原料物理混合后的比表面积十分接近,机械强度随热处理温度的升
制备过程中也观测到类似规律认为,高温炭化容易导致生成有序性高的炭化物,降低了炭化物活化的反应速度,从而引起活性炭中孔体积的增加.由此可见,炭化条件对活性炭产物孔结构的形成也起着相当重要的作用.此外,弱粘结性烟煤在炭化过程中,颗粒相互熔融,并发生缩聚反应,这些物理和化学变化也会影响终活性炭的机械强度,然而,尚未有这方面的研究报道。
目前制约蜂窝活性炭商业化应用的主要因素是生产成本高,为了降低蜂窝活性炭的生产成本,我们开发了以来源广泛、价格低廉的原煤为主要原料,通过整体挤出法制备蜂窝活性炭的新工艺。