|纺织印染厂污水处理废水用聚丙烯酰胺
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产品参数
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聚丙烯酰胺絮凝剂阳离子絮凝剂 阴离子絮凝剂
品牌水碧清
分子量800/1000/1200/1400/1600/1800/2000万
产地河南
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  近年来,主要采用的是脱水有机高分子絮凝剂的方法。这方面不仅操作简单,而且可以取得很好的效果。但是,根据不同的污泥种类和影响絮凝剂的各种因素,选择成本低、效果好的絮凝剂是非常重要的。然而,无论使用哪种絮凝剂,都必须事行试验,才能较好的投加量。   洗煤废水很难自然澄清,这种废水沉淀后的培养基仍然是含有大量悬浮物(如煤泥)的黑液,在选煤过程中含有多种添加剂和重金属等有害物质。大量的洗煤废水不达标排放,造成水污染、河流淤积、淤泥损失,给 造成的经济损失,也使煤炭行业水资源更加稀缺,严重制约了煤炭生产的发展。   因此,处理洗煤废水的新工艺和新工艺具有十分重要的意义。煤炭工业中的洗煤废水、洗煤厂的煤泥水和燃煤电厂的地面冲洗废水都是水和细煤粉的混合物。它们的主要特点是高浊度、细颗粒尺寸、固体颗粒表面的负电荷较多,以及同性电荷之间的排斥力使这些粒子分散在水中,受重力和运动的影响。   由于固体颗粒在煤泥水中的相互作用(如吸附、溶解、化学结合等),洗煤废水的性质比较复杂,既具有悬浮性质,又具有胶体性质。为了使浓缩池中的煤泥水迅速沉淀,保证合格的洗涤水和加压过滤泥的生产,使生产、经济,必须选择合适的絮凝剂,加强对煤泥水的处理。



  根据悬浮物的性质和浓度以及聚丙烯酰胺的絮凝性能,将沉淀分为自然沉淀、絮凝沉淀和区域沉淀。该区域悬浮颗粒浓度较高(5000mg/L),颗粒沉降受周围其他颗粒的影响,颗粒间相对位置不变,形成一个整体的共同沉降,有一个清晰的泥水界面。   二沉池和污泥浓缩池均发生了区域降水。废水中悬浮固体浓度不高,不具有混凝性能。在沉淀过程中,固体颗粒既不改变形状,也不相互结合,完成沉淀过程。高浓度悬浮物沉降过程中发生压缩沉淀。由于悬浮颗粒浓度较高,颗粒相互和整合,相互,相互支持。   下层颗粒之间的水在上层颗粒的重力作用下被挤出,从而使污泥浓缩。聚丙烯酰胺浓缩工艺在二沉池污泥桶和浓缩池污泥浓缩过程中存在压缩沉淀。自由沉淀发生在悬浮固体浓度不高、沉淀过程不相互、颗粒单独沉淀、颗粒沉淀轨迹直线上。   在整个沉淀过程中,颗粒的形态、尺寸和比重等物理性质不发生变化。这种颗粒在沙坑中的沉淀是自由沉淀。二沉池污泥桶浓缩过程和浓缩池污泥浓缩过程中存在压缩聚丙烯酰胺沉淀。絮凝沉淀是粒子在水中絮凝沉淀的过程。在水中加入混凝剂后,悬浮物中的胶体颗粒和分散粒子在分子力作用下形成絮体,它们在沉淀过程中相互碰撞,其大小和质量都在增加,沉降速度也在增加。




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  适用于印染、造纸、食品、建筑、冶金、选矿、粉煤、油田、水产品加工、发酵等高有机胶体废水的处理,尤其适用于城市污水、城市污泥、造纸污泥等工业污泥的脱水。影响阳离子型聚丙烯酰胺聚合物溶解速率的因素主要与以下两个因素有关:物质的溶解过程是溶质分子与溶剂分子相互渗透和扩散的过程,溶质与溶剂分子的运动能力是影响溶剂时间的重要因素。   由于溶质分子的尺寸远大于溶剂分子的尺寸,所以溶质分子的扩散速率有很大的不同。在溶解初期,只有水分子向聚丙烯酰胺单向扩散,聚丙烯酰胺分子不能向水的方向扩散,所以次溶胀是溶解的必要阶段。在分子链和聚丙烯酰胺分子链之间,酰胺侧基之间形成氢键。   氢键是分子间作强的,在分子量较大的聚丙烯酰胺分子链上存在大量氢键;同时,高分子量聚丙烯酰胺分子链很长,分子链必须卷曲,它们必须纠缠在一起。因此,如果聚丙烯酰胺的快速溶解依赖于溶剂水分子的快速渗透和攻击,则依赖于氢键的净离解和分子链的解开。   聚丙烯酰胺的溶出速率与其分子量、离子度、分子几何构型、溶解温度、搅拌方式和进料方式有关。随着分子量的增加和化学交联度的增加,溶出速率减慢。整个交联将导致聚丙烯酰胺先溶解。在制粉过程中,较高的干燥温度和较长的干燥时间会导致产物的部分或轻微交联,延长不溶性物质的溶解时间甚至部分。




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