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萬邦清源環保聚丙烯酰胺絮凝劑簡稱PAM,主要分為陰離子、陽離子和非離子;其中陰離子聚丙烯酰胺絮凝劑分子量高達2100萬,陽離子聚丙烯酰胺絮凝劑分子量 1300萬,非離子的分子量 也就1500萬。絮凝劑產品具有沉降速度快、上清液清澈、絮體結構大、固液分離效果好等優點。
聚丙烯酰胺絮凝劑投加到待處理水體中后,通過與懸浮粒子的電中和吸附架橋作用,促使懸浮粒子迅速凝集沉降,從而達到固液分離、澄清水體的作用。
主要用途
◆ 水處理
與單獨使用無機混凝劑鋁鹽和鐵鹽相比,投加少量(0.1-2 mg/L)聚丙烯酰胺絮凝劑 就可以明顯提高懸浮物的沉降效果。同時處理后出水的COD和色度也能明顯降低。
注:使用中無機混凝劑與本產品必須具有良好的適配性。
◆ 污泥濃縮
在生化池和污泥濃縮池內,只要投加0.3-2 mg/L的聚丙烯酰胺絮凝劑,就可以大大降低池內污泥和水的比例(污泥濃度可由3-10g/L提高到30-100g/L),從而提高生化池和污泥濃縮池的利用率,同時可以提高后續的污泥脫水工藝的設備和人員效率。
◆ 污泥脫水
濃縮后的污泥通過使用聚丙烯酰胺絮凝劑可以達到污泥脫水干涸的目的。脫水工藝中聚丙烯酰胺絮凝劑的型號和投加量視污泥種類不同而不同,一般通過試驗來進行選擇。
使用方法:
將產品配制成0.1%~0.2%的水溶液,在溶解時產品均勻緩慢的撒入帶有攪拌措施的容器中,以避免結團不易溶解;一般固體產品溶解30-60分鐘后即可使用;溶液添加到待處理的污水或污泥中進行攪拌混合產生絮凝狀態。
萬邦清源環保絮凝劑聚丙烯酰胺是一種線型高分子聚合物,具有良好的絮凝性、粘合性、降阻性、增稠性等作用。那么聚丙烯酰胺PAM作為絮凝劑使用的作用原理你知道有哪些嗎?
1、凝聚階段:當我們加入PAM藥液的時候,是藥液注入混凝池與原水快速混凝在極短時間內形成細礬花的過程,此時水體變得更加渾濁,它要求水流能產生激烈的湍流。燒杯實驗中宜快速(250-300轉/分)攪拌10-30S,一般不超過2min。這時候的效果是很好的。
2、絮凝階段:是礬花成長變粗的過程,要求適當的湍流程度和足夠的停留時間(10-15min),至后期可觀察到大量礬花聚集緩緩下沉,形成表面清晰層。燒杯實驗先以150轉/分攪拌約6分鐘,再以60轉/ 分攪拌約4分鐘至呈懸浮態。查看其反應如何,如果效果不理想要及時調整。
3、沉降階段:生活污水和有機廢水的處理,本產品在配性或堿性介質中均呈現陽電性,這樣對污水中懸浮顆粒帶陰電荷的污水進行絮凝沉淀。
聚丙烯酰胺在沉降池中進行的絮凝物沉降過程,要求水流緩慢,為提率一般采用斜管(板式)沉降池(采用氣浮法分離絮凝物),大量的粗大礬花被斜管(板)壁阻擋而沉積于池底,上層水為澄清水,剩下的粒徑小、密度小的礬花一邊緩緩下降,一邊繼續相互碰撞結大,至后期余濁基本不變。
萬邦清源環保絮凝劑工作原理
絮凝沉淀法是選用無機絮凝劑(如硫酸鋁)和有機陰離子型絮凝劑聚丙烯酰銨(PAM)配制成水溶液加入廢水中,便會產生壓縮雙電層,使廢水中的懸浮粒失去穩定性,膠粒物相互凝聚使粒增大,形成絮凝體、礬花。絮凝體長大到一定體積后即
在重力作用下脫離水相沉淀,從而去除廢水中的大量懸浮物,從而達到水處理的效果。為提高分離效果,可適時、適量加入
助凝劑。處理后的污水在色度、含鉻、懸浮物含量等方面基本上可達到排放標準,可以外排或用作人工注水采油的回注水。
絮凝劑是目前污水治理中應用為廣泛的一種藥劑,絮凝過程是污水處理工藝中不可缺少的關鍵環節。按其化學成分可分為:無機鹽類絮凝劑、有機高分子絮凝劑和生物絮凝劑。用戶可以依據廢水性質不同進行合理選擇。絮凝劑與廢水處理設備
相結合,使廢水處理效果更加,有效解決了廢水處理難題。
絮凝劑在廢水處理中的應用有效的了污水處理速率,使廢水處理效果顯著。目前,該藥劑在各行業廢水處理中應用較為廣泛,確保經大型污水處理設備處理后的水質能夠符合 規定排放標準,有效防止了水污染現狀的惡化,確保生態環境可
持續發展。
有機高分子絮凝劑在處理煉油廢水加入絮凝劑就是使水與雜質快速、比較徹底的分離開來。
萬邦清源環保無機絮凝劑
主要分為兩大類別:鐵制劑系列和鋁制劑系列,當然也包括其叢生的高聚物系列。
無機絮凝劑包括硫酸鋁、氯化鋁、硫酸鐵、氯化鐵等,其中硫酸鋁早是由美國開發的,并一直沿用至今的一種重要的無機絮凝劑。常用的鋁鹽有硫酸鋁AL2(SO4)3.18H2O和明礬AL2(SO4)3.K2SO4.24H2O,另一類是鐵鹽有三氯化鐵水合物FeCL3.6H2O.硫酸亞鐵水合物FeSO4.7H2O和硫酸鐵。
簡單的無機聚合物絮凝劑,這類無機聚合物絮凝劑主要是鋁鹽和鐵鹽的聚合物。如聚合氯化鋁(PAC)、聚合硫酸鋁(PAS)、聚合氯化鐵(PFC)以及聚合硫酸鐵(PFS)等。無機聚合物絮凝劑之所以比其它無機絮凝劑效果好,其根本原因在于它能提供大量的絡合離子,且能夠強烈吸附膠體粒,通過吸附、橋架、交聯作用,從而使膠體凝聚。同時還發生物理化學變化,中和膠體粒及懸浮物表面的電荷,降低了δ電位,使膠體粒由原來的相斥變為相吸,破壞了膠團穩定性,使膠體粒相互碰撞,從而形成絮狀混凝沉淀,沉淀的表面積可達(200~1000)m2/g,極具吸附能力。
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