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8103絮凝剂

详情介绍
更新时间:2018-12-29

我公司是座落于河南巩义的一家具有专业水准,以施工(服务) 8103絮凝剂为主的工厂。我们主要施工(服务) 酰胺,阳离子,阴离子,非离子,絮凝剂等。客户遍及全国二十多个省,市,自治区,基本上已形成完善的市场销售网络。 公司坚持以“技术领先”为向导;以“品质保证,价格合理”为经营方针,做到以诚信为本,通过良好的产品,优质的服务来满足广大客户的要求。在高新技术高速发展的现代化时期,我们愿同广大新老客户携手迎接未来的挑战!

阳离子聚丙烯酰胺产品性能

   1、PAM具有独特的脱色能力,主要应用于染料厂高色度废水的脱色处理,适用的染料品种为活性、酸性和分散染料。

   2、也可以用于纺织、印染、油墨等工业废水的处理。

   3、本产品对废水的脱色率可达95%以上,COD的去除率在40-70%之间。

阳离子聚丙烯酰胺功能

   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。

 

 

对于聚丙烯酰胺PAM的选用有二个要求降低絮凝剂分析, 一是聚丙烯酰胺PAM的离子型; 一是聚丙烯酰胺PAM的分子量。为了选出适宜的离子型的聚丙烯酰胺PAM, 可先测试出污泥的电性, 侧定仪器采用U型管电泳仪测定方法: 取污泥若干(视u型管的容积而定) , 充分振荡后静止30分钟, 取上层悬浮液备测。在加悬浮液前, 先从u型电泳仪中心漏斗加入蒸馏水至一定刻度, 关闭旋塞工业废水与絮凝剂式注意蒸馏水刚过旋塞立刻关闭, 勿使空气带过旋塞) , 然后将备测的悬浮液加入漏斗中絮凝剂用量, 徐徐打开旋塞, 使悬浮液缓缓加入(防止加入过快而破坏界面) , 此时悬浮液将蒸馏水向上推移, 并且有明显的界面(如果界面破坏还须重新操作) , 到一定刻度, 上层蒸馏水浸泡了电极, 关闭旋塞工业废水与絮凝剂, 并记下界面刻度, 电极接直流电源, 一般电压不超过10ov、电压过高水被电解, 影响测定。通电后随时观察, 并记录观察到的倩况。通电后约一半小时就可出现电泳现象, 但由于污泥性质不同电泳出现的时间也有差异。电泳仪的电极采用铂电极片, 插电极的胶塞应留有一定孔隙, 以便使气体逸出

搭配使用聚丙烯酰胺PAM的加药次序以先阳后阴的效果好混合使用或单一品种使用时, 造粒效果都不好。在试验中, 对加药浓度也做了考察, 阳离子聚丙烯酰胺5%~1%。都可使用。阴离子聚丙烯酰胺加药浓度在1%。造粒效果好。

   最后对不同类型的污泥做了二组试验. 试验表明选择了适宜的聚丙烯酰胺PAM, 污泥的PH值又调得台适亦可造出较大的颗粒。

   依据小试的条件, 在一个试验性的造粒筒上做了一组试验, 使用的药剂为二种聚丙烯酰胺PAM,先把叔阳型的加入污泥槽中, 搅拌均匀, 而阴型的在造粒筒前的混合槽中加入。运转初期未造出粒来, 后来又在泥槽中补加了阳离子聚丙烯酰胺, 并在造粒筒前的混合槽中,人工加强了阴离子聚丙烯酰胺与污泥的混合, 造出了粒, 其粒径约有3~4cm , 含水率为90.37%(未经过挤压) , 加药量未计, 估计为400~500mg/L。我们认为在有条件的地方, 经过大量的试验研究工作, 湿式造粒有可能成为一种可行污泥脱水方法。

电中和作用

   各种微粒在水中形成的分散体系, 按粒径大小可分为: 真溶液(粒径<1mμ) , 胶体(粒径1~100mμ, 粗粒(粒径>100mμ), 在污水处理中常遇到的处理对象是胶体及粗粒。粗粒在溶液中可自然沉降, 而胶体则可长期保持其悬浮稳定状态。胶体为什么能保持悬浮稳定性, 可用双电层模型解释。胶核微粒本身带有一定电性, 由于其吸引带异电荷的反离子, 使得靠近微粒表面处的反离子浓度高, 随距离的增大, 反离字浓度逐渐降低, 形成双电层(


扩散层的厚度远大于吸附层, 一般为吸附层的几十倍至数百倍, 所以尽管胶体微粒伺存在着相互的引力, 并在液体中不断地进行着布朗运动, 有着碰撞的机率, 但是由于扩散层的隔离作用, 使得微粒间所具有的引力达不到相互作用的距离, 不能产生凝聚现象。

   扩散层为一不稳定层, 随着胶团的不断运动及溶液中离子浓度的不同, 其厚度亦在变化。吸附层则是一稳定层, 它与原始电荷的电位差称ζ电位, ζ电位愈大标志着扩散层愈厚。要想脱除胶休的稳定性, 可采用投加与微粒本身电荷相反的电解质, 达到降低二电位, 压缩双电层的作用, 使得微粒在运动过程中足以使其引力发挥有效作用距离,而产生凝聚现象。

聚丙烯酰胺用量对污泥中总糖浓度的影响

   胞外聚合物是微生物在一定环境条件下产生的包围在微生物细胞壁外的多聚化合物,主要包括糖类、蛋白质、核酸和脂类等,其质量占活性污泥质量的80%,污泥干重的15%,对污泥性质有显著的影响。向污泥投加不同剂型的聚丙烯酰胺PAM后,上清液中核酸、蛋白质和总糖浓度的变化如图6所示。

   由图6a可见,A、B、C和D剂型聚丙烯酰胺PAM调理后污泥上清液中核酸浓度随聚丙烯酰胺PAM投加量的增加呈先上升后下降的趋势。当聚丙烯酰胺PAM投加量为75mg·L-1时,各剂型聚丙烯酰胺PAM调理的污泥上清液中核酸浓度达,此时,D剂型聚丙烯酰胺PAM调理污泥上清液中核酸浓度较其他剂型高,为15.00μg·mL-1,其次是C剂型聚丙烯酰胺PAM,为14.50μg·mL-1,分别较未加聚丙烯酰胺PAM处理提高了42.9%和34.9%。而E剂型聚丙烯酰胺PAM调理后,核酸浓度随聚丙烯酰胺PAM投加量的增加略有降低。

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