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阴离子聚丙烯酰胺与煤水分离剂的区别 阴离子聚丙烯酰胺与煤水分离剂的区别 洗煤聚丙烯酰胺pam絮凝剂。用于煤水分离效果好。 可使煤泥污水迅速絮凝,便于分离。许多洗煤厂家在聚丙烯酰胺和煤水分离剂之间不知如何更好的选择。聚丙烯酰胺用于工业污水处理效果好,絮凝沉降快。 洗煤阴离子聚丙烯酰胺使煤泥水在浓缩池中快速沉淀,保证合格洗水与压滤煤泥生产,使生产经济运行,必须选择合适的絮凝剂来加强煤泥水的处理。聚丙烯酞胺对煤泥水处理效果较好,能加速煤泥的沉降,并有助于压滤生产。聚丙烯酰胺使用时,配成0.01%-0.05%浓度的水溶液,以使用中性不含盐类杂物的水为宜。溶解时,将阴离子聚丙烯酰胺(APAM)产品均匀撒入搅拌的水中,搅速控制在100~300rpm。适当加温(60℃)。可加速溶解。调整被处理液的PH值。 使阴离子聚丙烯酰胺(APAM)产品充分发挥作用,通过试验选择PH值和本系列产品的用量。加入阴离子聚丙烯酰胺(APAM)产品溶液时,应加速与被处理液的混合,出现絮凝物后,减慢搅速,以利絮凝物增长和加速沉降。 煤水分离剂作用机理:通过R+因子活化作用,加速制剂溶解,破坏煤泥水中带电稳定胶体,产生絮凝效应,从而实现污水中固液快速分离。初次加药采用浓缩机搅拌桶内加药,稀释浓度为1%,注意流量不宜过快;二次加药在压滤机入料搅拌桶内直接加药,用量依煤泥性质而定。添加方法:可直接将固体煤水分离剂添加到循环煤泥废水当中,2-3分钟将废水打入隔膜压滤机,进行煤水分离。3.可将药剂先溶解(溶解时间为10-20分钟)然后将溶解后的药剂添加到循环煤泥废水当中。 2-3分钟将废水打入隔膜压滤机,进行煤水分离。



聚丙烯酰胺配合聚合氯化铝使用的效果 聚丙烯酰胺,使用范围广泛,使用聚丙烯酰胺的大部分都会用聚合氯化铝,两者搭配使用可减少酰胺用量,且效果更好,可以为企业节省大量成本。 聚合氯化铝,聚丙烯酰胺配合使用的注意事项 (1).溶解方面,不能一起融要分开融,先融聚铝,在融酰胺。 (2).溶过药后,投放药剂是要先投放聚合氯化铝,在放酰胺,如果先放酰胺,酰胺的药性会被聚铝中和。 (3).聚合氯化铝属于混凝剂,聚丙烯酰胺属于絮凝剂。在水处理过程中,它们是可以相互配 和使用的,而且无论从使用效果、降低成本还是其他一些方面考虑,聚合氯化铝和聚丙烯酰 胺配合使用的优点十分明显。




PAM聚丙烯酰胺溶解配制水溶液时,溶药池必须安装机械搅拌设备,溶药连续搅拌时间要控制在30min以上。水溶液的浓度一般为0.1%左右,如果浓度再高,絮凝剂水溶液粘度变大,使用投加比较困难;溶解浓度过低,需要的溶药池体积又会过大。注意药剂溶解要使用清洁的水质,自来水即可,要避免溶药的水中含有大量的悬浮物,这样高分子絮凝剂与这些悬浮物进行絮凝反应形成矾花,影响絮凝剂投加到污水中的使用效果。 阳离子聚丙烯酰胺(CPAM):是线型高分子化合物,由于它具有多种活泼的基团,可与许多物质亲和、吸附形成氢键。主要是絮凝带负电荷的胶体。 阴离子聚丙烯酰胺(APAM):是水溶性的高分子聚合物,主要用于各种工业废水的絮凝沉降,沉淀澄清处理,如钢铁厂废水,电镀厂废水,冶金废水,洗煤废水等污水处理、污泥脱水等。还可用于饮用水澄清和净化处理。由于其分子链中含有一定数量的极性基团,它能通过吸附水中悬浮的固体粒子,使粒子间架桥或通过电荷中和使粒子凝聚形成大的絮凝物,故可加速悬浮液中粒子的沉降,有非常明显的加快溶液澄清,促进过滤等效果。 聚丙烯酰胺(PAM)是一种线型水溶性高分子,是水溶性高分子化合物中应用为广泛的品种,PAM其物可以用作的絮凝剂、增稠剂、纸张增强剂以及液体的减阻剂,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的作用原理: (1)絮凝作用原理:PAM用作絮凝剂时,与被絮凝物种类表面性质,特被是电位,年度、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,能使动电位降低而凝聚。 (2)吸附架桥:PAM分子链固定在不同的颗粒表面上,各颗粒之间形成聚合物的桥,是颗粒形成聚集体而沉降。(3)表面吸附:PAM分子上的极性基团颗粒的各种吸附。 (4)增强作用:PAM分子链与分散相通过种种机械、物理、化学等作用,将分散相牵连在一起,形成网状,从而起增强作用。 聚丙烯酰胺絮凝剂失效的判断方法: 经常遇到很多污水处理厂,特别是南方地区,由于气候潮湿,一些污水厂的聚丙烯酰胺因堆放久了或者是包装口没有扎紧导致吸潮结块,针对聚丙烯酰胺絮凝剂结块情况,很多人有疑问,是不是失效了,还可不可以再用,其实像这种情况只要你能把它溶开,水溶液有粘度,是没有失效,但结块后的聚丙烯酰胺是很难溶解开的,其实也意味着资源的浪费。实不同种类的聚丙烯酰胺的保质期是有很大的区别的,这个和其结构有关联,相对来说阴离子聚丙烯酰胺的有效期时间要长点,阳离子聚丙烯酰胺一般我们 规定保质期为1年。*出这个期限,均视为*过保质期。就有失效的风险,聚丙烯酰胺失效可以从两个方面来判断,一个是粘度降低,二是絮凝效果变差。



聚丙烯酰胺在自然条件下的分解和潜在毒性 聚丙烯酰胺的生物降解过程: 过去通常认为聚丙烯酰胺是非常稳定的高分子聚合物,事实上,在自然条件下,聚丙烯酰胺会发生缓慢的物理降解(热、剪切)、化学降解(水解、氧化以及催化氧化)和生物降解)(微生物酶解)。这些降解主要是通过激发产生自由基引起连锁氧化反应,从而造成聚合物主链断裂和相对分子质量降低,水溶液黏度损失,在对聚丙烯酰胺的稳定性研究发现,聚丙烯酰胺在水溶液中同时发生两种化学降解反应:1.水解反应,引起侧基结构的变化,由酰胺基转变为羟基2.氧化反应,引起主链的断裂,使聚合物相对分子质量减少。氧化降解反应具有自由基连锁反应的特征,对过氧化物、还原性有机杂质以及过渡金属离子等起着活化剂作用,产生活性自由基碎片,促进聚合物氧化降解。聚合物中的过氧化物及产生的羰基化合物是引发聚合物氧化降解和光降解的主要原因。 丙稀酰胺的危害: 聚丙烯酰胺根据其用途的不同,相对分子质量一般在(200-2000)104之间.由于降解作用,主链断裂相对分子质量大幅降低,产生大量的低聚物,低聚物的进一步降解会产生大量的丙稀酰胺单体。 丙稀酰胺是一种有毒的化学物质,对其毒性国内外已经进行了大量的研究。对于环境中的丙稀酰胺浓度各国都有相应的法律法规:美国职业与卫生法(OSHA)规定职业接触标准是空气中丙稀酰胺的阈值时间加权平均为0.3mg/m3;我国费渭泉等人提出,丙稀酰胺在水中的剩余浓度应小于1010-9;英国规定饮料中丙稀酰胺含量小于0.2510-9;日本规定向河水中排放丙稀酰胺含量小于1010-9。 由于丙稀酰胺具又良好的水溶性,排入环境的丙稀酰胺基本上进入地面水体和地下水中,可以通过皮肤、黏膜、呼吸道和口腔被吸收,广泛分布在人的体液中,也能进入胚胎中,引起中毒。丙稀酰胺的代谢主要是与谷胱甘肽结合发生反应生成N-醋酸基-s-半胱氨酸,在肝、脑和皮肤通过酶和非酶发生催化结合反应。它已被证明是染色体的断裂剂,诱发染色体畸变。它能引起神经毒性反应,其毒性反应是感觉和运动失常,病理表现为四肢麻木、感觉异常、运动失调、颤抖、感觉迟钝和中脑损伤。摄入丙稀酰胺污染水会引起嗜睡、平衡紊乱、混合记忆丧失和幻觉。 毫无疑问,聚丙烯酰胺本身是的,因此其应用范围渗入到人们生活的方方面面,在食品、药品及整容等直接关系人类的领域也有应用。事实上,聚丙烯酰胺在环境中的迁移、降解引发的深远影响还并没有得到认识,因此很有必要对聚丙烯酰胺的生物降解开展深入的研究,为其潜在毒性寻找合适的治理手段。




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