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添加過量聚丙烯酰胺的具體效果是什么? 聚丙烯酰胺的加入量太大。飽和后,水的粘度太高,很容易堵塞管道和過濾器。當濃度太高時,添加后的水含量是粘性的。正確的使用方法是準備1%的水溶液。如果用量過大或過小,絮凝效果不太好。絮凝發生后,緩慢攪拌。速度快,促進絮凝物生長,加速沉淀。那么,添加過量聚丙烯酰胺的具體效果是什么? 1.添加大量聚丙烯酰胺不僅會造成產品浪費,而且會增加成本。 2.如果在水處理中加入過量的聚丙烯酰胺水溶液,將會導致水本身發生微妙的變化。例如,隨著添加量的變化,水中總氮含量會降低,因為聚丙烯酰胺會去除過量的含氮有機物; 3.當達到節點和峰的效果時,隨著聚丙烯酰胺濃度或劑量的增加,使用效果不會顯著增加,甚至會適得其反; 4.如果用作增稠劑,比例過高會使流動性變差,甚至變成凝膠狀。 冶金廢水一般采用氧化還原法處理,通過氧化反應將廢水中溶解的有害物質轉化為無害的新物質。這種廢水處理方法稱為廢水氧化還原法。由于鋼鐵廠廢水溫度高,含有大量含油有機物,普通絮凝劑難以達到理想的處理效果。鋼廠用聚丙烯酰胺能快速處理廢水,處理后的水清澈,污泥脫水效果好。冶金廢水中聚丙烯酰胺的存在一般會降低聚合物水溶液的粘度,因為離子帶走了一些水分子,使聚合物周圍的水分子減少,分子鏈卷曲,粘度隨著鹽濃度的增加而降低。



粘度太稀或太稠?聚丙烯酰胺水溶液粘性受什么影響? 我們都知道,聚丙烯酰胺在使用時,要先將其配置成水溶液,而有時,由于水溶液的粘度不同,而導致其凈化結果也不同,聚丙烯酰胺溶液的粘度主要反映了液體分子之間因流動或相對運動所產生的內摩擦阻力。內摩擦阻力與聚合物的結構、溶劑的性質、溶液的濃度及溫度和壓力等因素有關,它的數值越大,表明溶液的粘度越大。下面,我們將為大家介紹幾個影響年度的因素。 一、溶液存放時間影響 濃度為0.2%的陽離子聚丙烯酰胺溶液在正常情況下能保持24小時不降解,濃度為0.1%的陰離子聚丙烯酰胺溶液正常情況下能保持48小時不降解。也就是說當天配置的聚丙烯酰胺溶液***天藥性就會下降,過不了幾天聚丙烯酰胺溶液就會失效。 二、礦化度影響 聚丙烯酰胺分子鏈中陽離子基團相對于陰離子基團數目較多,凈電荷較多,極性較大,而H20是極性分子,根據相似相溶原理,聚合物水溶性較好,特性黏度較大;隨著礦物質含量的增加,正的靜電荷部分被陰離子包圍形成離子氛,從而與周圍正的靜電荷結合,聚合物溶液極性減小,黏度減小;礦物質濃度繼續增加,正、負離子基團形成分子內或分子間氫鍵的締合作用(導致聚合物在水中的溶解性下降),同時加入的鹽離子通過屏蔽正、負電荷,拆散正、負離子間締合而使已形成的鹽鍵受到破壞(導致聚合物在水中的溶解性增大),這兩種作用相互競爭,使得聚合物溶液在較高的鹽濃度(0.06mol/L)下粘度保持較小。 三、添加劑影響 添加劑是指向過硫化鐵等物質,它能夠促進聚丙烯酰胺的進一步反應,增大化學反應速率平衡,進而加大反應平衡,使得粘度增大。 四、水解時間影響 聚丙烯酰胺溶液粘度隨水解時間的延長而改變,水解時間短,粘度較小,這可能是由于高聚物還來不及形成網狀結構所只水解時間過長,粘度下降,這是聚丙烯酰胺在溶液中結構發生松解所致。部分水解聚丙烯酰胺溶于水后離解成帶負電荷的大分子,分子間靜電排斥作用以及同一分子上不同鏈節之間的陰離子排斥力導致分子在溶液中伸展并能使分子之間相互纏繞,這就是部分水解聚丙烯酰胺能使其溶液粘度明顯增加的原因。 分子量影響 五、分子量影響 聚丙烯酰胺溶液的粘度隨高聚物分子量的增大而增大,這是由于高分子溶液的粘度由分子運動時分子間的相互作用產生。當聚合物相對分子質量約為106時,高分子線團開始相互滲透,足以影響對光的散射。含量稍高時機械纏結足以影響粘度。含量相當低時,聚合物溶液可視為網狀結構,鏈間機械纏結和氫鍵共同形成網的節點。含量較高時,溶液含有許多鏈-鏈接觸點,使高聚物溶液呈凝膠狀。因此,高聚物相對分子質量越大,分子間越易形成鏈纏結,溶液的粘度越大。 六、攪拌速度影響 攪拌是揭開聚丙烯酰胺粘度的宰,沒有攪拌,那么聚丙烯酰胺毫無作為,只能是一塊一塊的粘液,攪拌加速了它與溶液的接觸面積,進而加大了彼此之間的化學反應速率,不過并不是攪拌的轉速越快,凈化結果就越好,如果高轉速會轉斷聚丙烯酰胺的分子鏈,如果轉速超過60圈/分,那么粘度也下降。 七、溫度影響 溫度是分子無規則熱運動激烈程度的反映,分子的運動需要克服分子間的相互作用力,而分子間的相互作用,如分子間氫鍵、內摩擦、擴散、分子鏈取向、纏結等,直接影響粘度的大小,故高聚物溶液的粘度會隨溫度發生變化。溫度改變對高聚物溶液粘度的影響是***的。聚丙烯酰胺溶液的粘度隨溫度的升高而降低,其原因是高分子溶液的分散相粒子彼此糾纏形成網狀結構的聚合體,溫度越高時,網狀結構越容易破壞,故其粘度下降。



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產品簡介:聚丙烯酰胺簡稱PAM,俗稱絮凝劑或凝聚劑,是線狀高分子聚合物,固體產品外觀為白色粉顆,液態為無色粘稠膠體狀,易溶于水,幾乎不溶于有機溶劑。應用時宜在常溫下溶解,溫度超過60℃時易分解。屬非危險品、、無腐蝕性。固體聚丙烯酰胺PAM有吸濕性、絮凝性、粘合性、降阻性、增稠性、同時穩定性好。該產品的分子能與分散于溶液中的懸浮粒子架橋吸附,有著極強的絮凝作用。本公司聚丙烯酰胺產品分作:陰離子型、陽離子型、不同分子量不同離子度的四種系列產品。技術指標:名稱分子量離子度%PH固含量%殘單%外觀陽離子聚丙烯酰胺CPAM800-1200萬10-601-14900.05白色顆粒粉末陰離子聚丙烯酰胺APAM600-2200萬10-507-14920.08-0.05白色顆粒粉末產品特性:1)絮凝性:聚丙烯酰胺PAM能使懸浮物質通過電中和,架橋吸附作用,起絮凝作用。2)粘合性:能通過機械的、物理的、化學的作用,起粘合作用。3)降阻性:聚丙烯酰胺PAM能有效地降低流體的磨擦阻力,水中加入微量聚丙烯酰胺PAM就能降阻5080%。4)增稠性:聚丙烯酰胺PAM在中性和酸條件下均有增稠作用,呈半網狀結構時,增稠將更明顯。使用方法:1.溶解方法:用前先將固體顆粒溶解成1~5濃度的水溶液,以便迅速發揮效力。在加藥時,應采取漸次性加藥方式,慢慢的投如水中,便之均勻的在水中溶解分散。2.溶解液的添加:通常添加約0.5~1的水溶液,但在懸濁液的高濃度和高粘度的場合,建議將水溶液進一步,稀釋成為0.1,則將容易混合而發揮充分的效果。陽離子較陰離子分子量偏低因而粘度也較陰離子弱,故陽離子配比濃度標準要比陰離子略高。(視情況而定,同樣可以依據水濃度適當調整濃度濁度高,濃度低,濁度低可以以適當增加濃度)建議濃度為5--1%。注意事項:1.配制聚丙烯酰胺PAM水溶液時,應在搪瓷,鍍鋅,鋁制或塑料桶內進行,不可在鐵容器內配制和貯存.2.溶解時,應注意將產品均勻的慢慢地加入帶攪拌和加熱措施的溶解器中,應避免結固,溶液在適宜溫度下配制,并應避免長時間過劇的機械剪切.建議攪拌器60200轉/min,否則會導致聚合物降解,影響使用效果.3.聚丙烯酰胺PAM水溶液應做到現用現配,當溶解液長時間放置,其性能將會視水質的情況而逐漸降低.4.在對懸濁液添家絮凝劑水溶液之后,如果長時間激烈地進行攪拌的話,將會破壞已經形成的絮凝物。包裝與儲存:25kg/袋(內襯塑料袋外為貼塑牛皮紙袋)。本品,注意防潮、防雨,避免陽光曝曬。



陽離子型聚丙烯酰胺(CPAM)注意事項 陽離子型聚丙烯酰胺(CPAM)注意事項 我們大家都知道聚丙烯酰胺在污水處理行業中被廣泛應用,其實在食品行業也應用比較廣泛,食品衛生級PAM產品的出現,在食品工業中已引起重視和應用,得到應用的主要在食品生產工藝水的澄清或回收利用,以及對其副產物的綜合利用方面。 制糖業 在甘蔗糖的生產過程中PAM用于絮凝和沉淀糖溶液中的甘蔗渣,以得到澄清的糖溶液(甜菜糖則不用)。糖廠使用多的是HPAM。它可促進膠體微粒聚集成大的易沉降并有良好過濾性的絮狀團塊。 甘蔗廢糖蜜是糖廠的副產品,含蔗糖和還原糖30%-50%,經脫色脫鹽澄清后可回收糖,可直接食用,也可在乳酸菌作用下發酵制取乳酸,或在酒精酵母存在下制取酒精,或經催化縮聚反應支撐焦糖著色劑。但由于廢糖蜜成分復雜,混有大量非糖成分和雜質,分離教難,以致目前大部分廢糖蜜只能作飼料或肥料,而沒被增值。選用堿式氯化鋁和APAM作復合絮凝劑分離凈化甘蔗廢糖蜜,能使廢糖蜜的懸浮物迅速凝集沉降,為廢糖蜜的綜合開發利用提供一條新的有效途徑。 發酵業 采用發酵法生產酒精的釀造業中,酒精分離出的稀糟水中固體含量大4.5%左右,分離和回收這些固體物質可實現稀糟水的再利用和解決環保問題。稀糟水的傳統利用方法是制成飼料。另有報道它業可作牛皮紙的生產原料,這為絮凝法分離稀糟水拓寬了選用絮凝劑的范圍,使選用PAM等作絮凝劑成為可能。 稀糟水分離分兩個步驟: 步是物理化學處理,即加絮凝劑使微粒形成絮團;第二步是采用絮凝過濾法進行固液分離。具體步驟是在稀糟水中先用篩濾去大顆粒雜質,再用分子量300萬以上的PAM配置成0.1%的溶液,按1::30(體積比)比例加入稀糟水中,充分攪拌,靜止2H后進行過濾,既可得到較好的分離效果。 糖蜜發酵生產酒精所排放的廢液中含有酒石酸氫鉀,經綜合治理可制取酒石酸氫鈉。中生菌素是新型農業抗生素,對多種植物病害有較好的防治效果,中生菌素發酵生產過程中產生菌的菌絲細而分枝,以豆餅粉為氮源的發酵終點有91%的不溶物粒徑小于0.045mm,致使后處理的固液分離困難、清液收率低。采用調節PH、熱處理、磷酸鹽處理和硅藻土助濾等常規方法都不能從根本上解決這一難題。 利用CPAM的陽離子的電中和以及長鏈橋接的特點,選用其為絮凝劑;利用硅藻土的多孔性、吸附性和由此帶來的高濾速性能,選來作為助濾劑。將兩者配合施用,實現了對中生菌素發酵液的絮凝,從而改善了液固分離性能。配合施用過程中兩劑的投料順序。投料量對絮凝效果具有顯著的影響。

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