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發布時間:2021-7-26 13:01:49
金昌乙酸鈉作用有限公司、歡迎您!北京水碧清環?萍加邢薰井a品被廣泛用于城鎮供水,排水以向及化工、冶金、電力、油田、造紙、工業污水處理等領域,是目前水質凈化與過濾的填料和濾料。正業廠家依托總公司,在原有凈水材料基礎上結合現代化的科學技術及生產出數種水處理產品。如今社會水資源越來越糟糕。很多水體中的氮磷嚴重超標,水體發臭,形成水體富營養化。我公司專業生產水處理藥劑的,公司多年來對各種水體營養化原因進行了實地的考察和研究,得出的結果表明造成水體富營養化的氮磷等營養物主要來自于: 對絮凝劑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指標進行講述。
① 絮凝劑聚丙烯酰胺分子量 PAM的分子量很高,且近年來還有較大。20世紀70年代應用的PAM,分子量一般為數百萬;80年代以后,多數PAM的分子量在1500萬以上,有些達到2000萬。每一個這種PAM分子是由十萬個以上的丙烯酰胺或鈉分子聚合而成(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,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。絮凝劑聚丙烯酰胺及其衍生物的分子量從幾十萬到一千萬以上,根據分子可分為低分子量(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)。 高分子有機物的分子量,即使在同一產品中也不是完全均一的,標稱的分子量是它的均值。 ② 絮凝劑聚丙烯酰胺水解度與離子度 PAM的離子度對它的使用效果有很大影響,但它的適宜數值需視所處理的物料的種類和性質而定,不同情況下會有不同的值。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。 絮凝劑聚丙烯酰胺離子度=n/(m+n)* 早期生產的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,反應式如下: -CONH2 + NaOH -→ -COONa + NH3↑ 絮凝劑聚丙烯酰胺水解中有氨氣放出。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。 現代生產的PAM有多種不同陰離子度的產品,用戶可根據需要和通過實際試驗選用適當的品種,不需要再行水解,溶解以后即可使用。但是,由于慣的原因,有些人仍將絮凝劑的溶解稱為水解。應當注意,水解的含義是加水分解,是化學反應,PAM的水解有氨氣放出;而溶解只是物理作用,無化學反應。兩者的本質不同,不應混為一談。
③絮凝劑聚丙烯酰胺殘余單體含量 PAM的殘余單體含量是指在丙烯酰胺聚合為絮凝劑聚丙烯酰胺中,未反應完全并終殘留于絮凝劑聚丙烯酰胺產品中的丙烯酰胺單體含量,是衡量是否適用于食品工業的重要參數。絮凝劑聚丙烯酰胺,但丙烯酰胺具有一定的毒性。在工業品絮凝劑聚丙烯酰胺中,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產品中的殘余單體含量。規定用于飲用水和食品工業的PAM中的殘余單體含量不超過0.05%。國外產品的這一數值低于0.03%。 ④絮凝劑聚丙烯酰胺粘度 PAM 溶液是很的。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。粘度的實質是反映溶液內力的大小,亦稱為內系數。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,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”。 8、油田注水增調劑 河處理聚丙烯酰胺: 1. 沒有經過處理或雖經處理但氮磷不達標的河流,終進入湖泊; 2. 農田化肥徑流問題。田中大量的沒有被農作物吸收的氮肥、磷肥隨水一起進入河流,造成氮磷超標; 3. 河系兩旁分散的村鎮、農村的大量生活水直接排放入河流中。
對個問題可以加大治理的力度,力求使城市污水廠的氮和磷都達到排放,就要使用絮凝劑聚丙烯酰胺絮凝劑,但是農田化肥徑流問題和村鎮、農村的生活污水不可能實現管網的集中建設,集中處理。怎樣處理好農田化肥徑流問題和河系兩旁的村鎮、農村的生活污水的排放是解決河流湖泊水體富營養化的關鍵問題。 但上述的三種污水都要河流后進入湖泊或主河流,所以有針對性地對進入湖泊或主河流的支流進行治理,確保進入湖泊主河流的河質達標、不再繼續污染湖泊主流,以此切斷污染湖泊主河流的源頭。這里就用上了聚丙烯酰胺絮凝劑,把河流污水、廢水過濾、絮凝、沉淀成泥餅。泥餅還可以用來做輕質陶粒濾料,真可謂是做到了不浪費資源! 絮凝劑聚丙烯酰胺絮凝劑和固體的作用相同嗎?PAM凈化水之源 絮凝劑聚丙烯酰胺PAM具有優良的選擇性和適應性,是當今上快速發展的高科技精細化工產品,廣泛用于油田注水增調劑、鉆井低固相不分散泥漿絮凝劑、土壤改良劑、紡織漿料、紙張增強劑、土壤劑、纖維糊料、樹脂加工助劑、分散劑,以及用于助沉、洗煤、污水處理、礦瀝取、石油鉆井等。PAM作為新型高分子材料,其應用和進展很快.已經取得令人矚目的成果。

① 絮凝劑聚丙烯酰胺分子量 PAM的分子量很高,且近年來還有較大。20世紀70年代應用的PAM,分子量一般為數百萬;80年代以后,多數PAM的分子量在1500萬以上,有些達到2000萬。每一個這種PAM分子是由十萬個以上的丙烯酰胺或鈉分子聚合而成(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,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。絮凝劑聚丙烯酰胺及其衍生物的分子量從幾十萬到一千萬以上,根據分子可分為低分子量(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)。 高分子有機物的分子量,即使在同一產品中也不是完全均一的,標稱的分子量是它的均值。 ② 絮凝劑聚丙烯酰胺水解度與離子度 PAM的離子度對它的使用效果有很大影響,但它的適宜數值需視所處理的物料的種類和性質而定,不同情況下會有不同的值。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。 絮凝劑聚丙烯酰胺離子度=n/(m+n)* 早期生產的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,反應式如下: -CONH2 + NaOH -→ -COONa + NH3↑ 絮凝劑聚丙烯酰胺水解中有氨氣放出。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。 現代生產的PAM有多種不同陰離子度的產品,用戶可根據需要和通過實際試驗選用適當的品種,不需要再行水解,溶解以后即可使用。但是,由于慣的原因,有些人仍將絮凝劑的溶解稱為水解。應當注意,水解的含義是加水分解,是化學反應,PAM的水解有氨氣放出;而溶解只是物理作用,無化學反應。兩者的本質不同,不應混為一談。

③絮凝劑聚丙烯酰胺殘余單體含量 PAM的殘余單體含量是指在丙烯酰胺聚合為絮凝劑聚丙烯酰胺中,未反應完全并終殘留于絮凝劑聚丙烯酰胺產品中的丙烯酰胺單體含量,是衡量是否適用于食品工業的重要參數。絮凝劑聚丙烯酰胺,但丙烯酰胺具有一定的毒性。在工業品絮凝劑聚丙烯酰胺中,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產品中的殘余單體含量。規定用于飲用水和食品工業的PAM中的殘余單體含量不超過0.05%。國外產品的這一數值低于0.03%。 ④絮凝劑聚丙烯酰胺粘度 PAM 溶液是很的。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。粘度的實質是反映溶液內力的大小,亦稱為內系數。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,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”。 8、油田注水增調劑 河處理聚丙烯酰胺: 1. 沒有經過處理或雖經處理但氮磷不達標的河流,終進入湖泊; 2. 農田化肥徑流問題。田中大量的沒有被農作物吸收的氮肥、磷肥隨水一起進入河流,造成氮磷超標; 3. 河系兩旁分散的村鎮、農村的大量生活水直接排放入河流中。

對個問題可以加大治理的力度,力求使城市污水廠的氮和磷都達到排放,就要使用絮凝劑聚丙烯酰胺絮凝劑,但是農田化肥徑流問題和村鎮、農村的生活污水不可能實現管網的集中建設,集中處理。怎樣處理好農田化肥徑流問題和河系兩旁的村鎮、農村的生活污水的排放是解決河流湖泊水體富營養化的關鍵問題。 但上述的三種污水都要河流后進入湖泊或主河流,所以有針對性地對進入湖泊或主河流的支流進行治理,確保進入湖泊主河流的河質達標、不再繼續污染湖泊主流,以此切斷污染湖泊主河流的源頭。這里就用上了聚丙烯酰胺絮凝劑,把河流污水、廢水過濾、絮凝、沉淀成泥餅。泥餅還可以用來做輕質陶粒濾料,真可謂是做到了不浪費資源! 絮凝劑聚丙烯酰胺絮凝劑和固體的作用相同嗎?PAM凈化水之源 絮凝劑聚丙烯酰胺PAM具有優良的選擇性和適應性,是當今上快速發展的高科技精細化工產品,廣泛用于油田注水增調劑、鉆井低固相不分散泥漿絮凝劑、土壤改良劑、紡織漿料、紙張增強劑、土壤劑、纖維糊料、樹脂加工助劑、分散劑,以及用于助沉、洗煤、污水處理、礦瀝取、石油鉆井等。PAM作為新型高分子材料,其應用和進展很快.已經取得令人矚目的成果。