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實驗室污水處理藥劑公司擇優(yōu)推薦

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發(fā)布時間:2020-12-01 12:20  






    那么應(yīng)該怎么識別聚丙烯酰胺的優(yōu)劣,怎么花錢要花得值得、買到物有所值的產(chǎn)品呢?


    PAM的基礎(chǔ)指標:

    在進行分辨聚丙烯酰胺的質(zhì)量之前,先對聚丙烯酰胺的分子量,水解度,離子度,粘度,殘余單體含量等技術(shù)指標進行講述。

    一、分子量:

    1、PAM的分子量很高,且近年來還有較大提高。一般情況下漂洗后剩余的廢液含酸百分之七左右,其中含有大量溶解鐵質(zhì),漂洗水的PH值為1-2。20世紀70年代應(yīng)用的PAM,分子量一般為數(shù)百萬;80年代以后,多數(shù)PAM的分子量在1000萬以上,有些達到1200萬。每一個這種PAM分子是由十萬個以上的丙烯酰胺或丙烯酸鈉分子聚合而成(丙烯酰胺的分子量為71,含十萬個單體的PAM的分子量為710萬),通常,分子量高的PAM的絮凝性能較好。

    2、聚丙烯酰胺及其衍生物的分子量從幾十萬到一千萬以上,根據(jù)分子質(zhì)量可分為低分子量(100萬以下)、中分子量(100萬~1000萬)、高分子量(1000萬~1500萬)、超分子量(1500萬以上)。⒋工業(yè)廢水和廢渣中有用物質(zhì)的回收、促進洗煤廢水中煤粉的沉降、淀粉制造業(yè)中淀粉的回收。高分子有機物的分子量,即使在同一產(chǎn)品中也不是完全均一的,標稱的分子量是它的平均值。

    二、水解度與離子度:

    1、PAM的離子度對它的使用效果有很大影響,但它的適宜數(shù)值需視所處理的物料的種類和性質(zhì)而定,不同情況下會有不同的值。例如,我們在實驗室用燒杯做污泥脫水的實驗,在實驗中,我們會遇到這樣的問題很多,在理論上是沒有什么標準,來判定一種水處理藥劑對處理該污水的沉降或是污泥脫水的好壞。如果所處理的物料的離子強度較高(含無機物較多),所用PAM的離子度宜較高,反之則應(yīng)較低。通常,陰離子度被稱為水解度。 而離子度一般特指陽離子。離子度=n/(m n)*100%,早期生產(chǎn)的PAM是由丙烯酰胺一種單體聚合而成,原來不含-COONa基團。使用前要先加NaOH加熱,使部分-CONH2 基水解為-COONa,反應(yīng)式如下:-CONH2 NaOH -→ -COONa NH3↑。水解過程中有氨氣放出。PAM中酰胺基團水解的比例就稱為PAM的水解度,它即是陰離子度。這種PAM的使用不方便,且性能較差(加熱水解必使PAM分子量和性能明顯下降),80年代后已很少使用。

    2、現(xiàn)代生產(chǎn)的PAM有多種不同陰離子度的產(chǎn)品,用戶可根據(jù)需要和通過實際試驗選用適當(dāng)?shù)钠贩N,不需要再行水解,溶解以后即可使用。2、本產(chǎn)品在溶解時應(yīng)該注意,尤其是自動加藥裝置流速不要太快以防止聚丙烯酰胺結(jié)塊,出現(xiàn)魚眼現(xiàn)象,防止管道堵塞照成不必要的麻煩。但是,由于習(xí)慣的原因,有些人仍將絮凝劑的溶解過程稱為水解。應(yīng)當(dāng)注意,水解的含義是加水分解,是化學(xué)反應(yīng),PAM的水解有氨氣放出;而溶解只是物理作用,無化學(xué)反應(yīng)。兩者的本質(zhì)不同,不應(yīng)混為一談。

    三、粘度:

    1、PAM 溶液是很粘稠的。走持續(xù)發(fā)展道路將會有兩個產(chǎn)業(yè)崛起:一個是綠色產(chǎn)業(yè),一個是環(huán)保產(chǎn)業(yè)。分子量越高的PAM的溶液粘度越大。這是因為PAM大分子是長而細的鏈狀體,在溶液中運動的阻力很大。粘度的實質(zhì)是反映溶液內(nèi)磨擦力的大小,亦稱為內(nèi)磨擦系數(shù)。各種高分子有機物的溶液的粘度都較高,并隨分子量升高而增大。測定高分子有機物分子量的一種方法,就是測定一定濃度溶液在一定條件下的粘度,再按一定的公式計算其分子量,稱為“粘均分子量”。

    四、殘余單體含量:

    1、PAM的殘余單體含量是指在丙烯酰胺聚合為聚丙烯酰胺過程中,未反應(yīng)完全并終殘留于聚丙烯酰胺產(chǎn)品中的丙烯酰胺單體含量,是衡量是否適用于食品工業(yè)的重要參數(shù)。聚丙烯酰胺是無毒的,但丙烯酰胺具有一定的毒性。      

    2、在工業(yè)品聚丙烯酰胺中,難免殘留有微量的未聚合的丙烯酰胺單體。因此,必須嚴格控制PAM產(chǎn)品中的殘余單體含量。國際規(guī)定用于飲用水和食品工業(yè)的PAM中的殘余單體含量不超過0.05%。國外產(chǎn)品的這一數(shù)值低于0.03%。

    五、摻假思路:

    高分子量PAM 填料 = 低分子量PAM

    高分子量PAM 填料 = 低價的高分子量PAM

    工業(yè)食鹽,即氯化鈉,價格低,外觀和PAM相似,能達到增溶的作用,即能提高PAM的稠度。但是加入量太大,會影響PAM和其它物質(zhì)的相溶性。

    尿素,價格低,外觀和 聚丙烯酰胺相似,尿素的加入,能減少聚丙烯酰胺PAM鏈間的氫鍵數(shù)量,因此在PAM溶于水時,能加速其溶解,減少結(jié)團。

    其他種類的工業(yè)鹽如元明粉,廢棄的PAM如交聯(lián)體。

    六、鑒別方法:

    摻鹽的可以用以下方法鑒別:

    1、看粒度和顏色,拿80或100目篩過一下,如果PAM粉末太多就要注意了;如果顏色不夠干凈,也要注意。

    2、取一杯清水,在液面均勻撒入PAM,由于比重和吸水性不同,鹽會比較快的下沉,而PAM相對潤濕時間稍長。

    3、硝酸銀、氯化鋇溶液滴定法。

    摻銨鹽的可以用以下方法鑒別:

    取少量 PAM在火上烘燒片刻,摻假的會有氨氣釋放出來。



  化學(xué)式為NaOH,為一種具有很強腐蝕性的強堿,一般為片狀或顆粒形態(tài),易溶于水(溶于水時放熱)并形成堿性溶液,另有潮解性,易吸取空氣中的水蒸氣(潮解)和二氧化碳(變質(zhì)),生成十水合碳酸鈉,導(dǎo)致變質(zhì)??梢詼p少污水,又可以利用污水,這也是不可以的,水處理絮凝劑是網(wǎng)狀或者鏈裝結(jié)構(gòu),這些結(jié)構(gòu)需要溶解后充分伸展開才能發(fā)揮處理污水的作用?;瘜W(xué)方程式:2NaOH CO?=Na?CO? H?O


  污水處理化工廠教您變質(zhì)的檢測方法如下:

  1,判斷是否變質(zhì)的方法,可以將固體溶解到溶液中,滴加過量稀鹽酸若有氣泡產(chǎn)生,則變質(zhì),HCl中的H 能夠與Na?CO?中的CO32-離子反應(yīng)生成CO?氣體和H?O,通過氣泡產(chǎn)生這個現(xiàn)象來檢驗已經(jīng)變質(zhì)。

  原理:2HCl Na?CO?=2NaCl CO?↑ H?O

  2.樣品中滴加澄清石灰水,若有白色沉淀生成,則變質(zhì)。

  原理:Na?CO? Ca(OH)?= CaCO?↓ 2NaOH

  3.樣品中加氯化鋇,若有白色沉淀生成,則變質(zhì)。



   毛紡織工業(yè)品(包括混紡產(chǎn)品)生產(chǎn)過程中所用染料上染率較高,且不含任何漿料,部分地區(qū)染色廢水中有機污染物含量相對較低,毛紡織工業(yè)染色廢水排放量約占紡織工業(yè)廢水量比較大。那么我們運用藥劑和處理工藝解決污水


  二、毛紡織工業(yè)廢水的形成與產(chǎn)生

  毛紡織產(chǎn)品是指完全由羊毛(或其他動物毛)或大部分為羊毛(或其他動物毛),其化學(xué)纖維(滌綸、睛綸、黏膠等)通過紡紗、織造、染色、整理等工序生產(chǎn)的純毛或毛幕產(chǎn)品,分為毛粗紡產(chǎn)品(厚型織物毛呢、毛毯等)、毛精紡產(chǎn)品(薄櫚織物毛科等)利毛o品毛租紡產(chǎn)品、毛精紡產(chǎn)品以及毛線產(chǎn)品均以毛條為原料,毛條(純毛條或混紡毛條)是第毛經(jīng)加工(選毛、洗毛、制條)后的初級產(chǎn)品。不同種類的聚丙烯酰胺的保質(zhì)期是有很大的區(qū)別的,這個和其結(jié)構(gòu)有關(guān)聯(lián),陰離子聚丙烯酰胺的保質(zhì)期是兩年,陽離子聚丙烯酰胺的保質(zhì)期是一年。毛紡織工業(yè)廢水是染色、漂洗:濕整理等序中產(chǎn)生的各種廢水的混合物,包括染色殘凌、漂洗水、洗縮水等,其中染色殘液和初次漂洗水中含有部分剩余染料及大部分或全部染助劑,污染濃度較高,而漂洗水、洗縮水等的污染物濃度較低。毛紡品的染色除條染、匹外,還有散毛染色,散毛染色廢水中有一定量的流失纖維。染色廢水 是指織物在染色或印花過程中產(chǎn)生的染色殘液、漂洗廢水以及前處理(如洗車絲、麻、脫膠、過漿等)、后整理產(chǎn)生的廢水的混合廢水。但對毛、絲、麻前處理過程中產(chǎn)生的高濃度有機廢水,常需單獨處理到一定 程度后再與染色廢水混合處理。染色廢水是含有 一定量有害物質(zhì)和顏色的有機廢水,水量較大,其中殘余染料和助劑是展水中有機污染物的主體。 另外,由于產(chǎn)品經(jīng)常變化,致使廢水水質(zhì)也經(jīng)常發(fā)生變化,正由于染色廢水的上述特點,其治方法也是多種多樣的。國內(nèi)外的實踐表明,生物處理結(jié)合絮凝劑藥劑是染色廢水處理流程中的主要工藝。



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