油田三采:工业污水处理强阴弱碱性条件下的固液分离:金属冶炼,选矿,铝矿等矿业助剂强阳含油污水处理,生活污水处理,粪便污水处理,化纤等工业污水处理阳
我公司专业生产针对废水处理行业的洗煤废水、废水处理、燃煤电厂的地面冲洗废水等污水处理专用聚丙烯酰胺对废水处理的方法:由于聚丙烯酰胺是应用较多的人工合成絮凝剂。这沉淀法以其简便易行、分离效率高而成为水处理工业中对不易沉降的颗粒进行固液分离的重要方法,应用在废水处理上聚丙烯酰胺是比较好的絮凝剂,其性质直接影响到絮凝效果进而决定后续流程的进行和出水的质量因此必须不断发展以适应污水成分的日趋复杂的要求。
温度对聚丙烯酰胺粘度的影响
温度是分子无规则热运动激烈程度的反映,分子的运动必须克服分子间的相互作用力,而分子间的相互作用,如分子间氢键、内摩擦、扩散、分子链取向、缠结等,直接影响粘度的大小,故高聚物溶液的粘度会随温度发生变化。温度改变对高聚物溶液粘度的影响是显著的。聚丙烯酰胺溶液的粘度随温度的升高而降低,其原因是高分子溶液的分散相粒子彼此纠缠形成网状结构的聚合体,温度越高时,网状结构越容易破坏,故其粘度下降。
聚丙烯酰胺溶液的粘度随高聚物分子量的增大而增大,这是由于高分子溶液的粘度由分矿化度对聚丙烯酰胺粘度的影响
聚丙烯酰胺分子链中阳离子基团相对于阴离子基团数目较多,净电荷较多,极性较大,而H2O是极性分子,根据相似相溶原理,聚合物水溶性较好,特性黏度较大;随着矿物质含量的增加,正的静电荷部分被阴离子包围形成离子氛,从而与周围正的静电荷结合,聚合物溶液极性减小,黏度减小;矿物质浓度继续增加,正、负离子基团形成分子内或分子间氢键的缔合作用(导致聚合物在水中的溶解性下降),同时加入的盐离子通过屏蔽正、负电荷,拆散正、负离子间缔合而使已形成的盐键受到破坏(导致聚合物在水中的溶解性增大),这两种作用相互竞争,使得聚合物溶液在较高的盐浓度(>0.06 mol子运动时分子间的相互作用产生。当聚合物相对分子质量约为106时,高分子线团开始相互渗透,足以影响对光的散射。含量稍高时机械缠结足以影响粘度。含量相当低时,聚合物溶液可视为网状结构,链间机械缠结和氢键共同形成网的节点。含量较高时,溶液含有许多链-链接触点,使高聚物溶液呈凝胶状。因此,高聚物相对分子质量越大,分子间越易形成链缠结,溶液的粘度越大
配制的具体做法以下:在器皿(如试验室的量杯、加工厂的配制罐)中添加一定量的冷水,按清水流量及浓度计负所需的粉末状聚合物量,称出聚合物;打开电动式搅拌器,将冷水搅出浚涡,搅拌器叶子尾端的角速度不必超出8米/秒,以防导致聚合物溶解;但又不可以很慢,以防聚合物颗粒物浮在河面上,或在水中下移、结块。将聚合物慢慢撒进水的游涡中,直至撒完。注怠聚合物颗粒物进到水中后不可以相互之间黏连、结块。随后再搅拌一段时间,使聚合物颗粒物充足溶解,将变成匀称、全透明、浓稠的溶液,无人眼由此可见的低回声区。
这一段搅拌時间按下边方式明确: A:在夏天温度较高时,阴、正离子型聚丙烯酰胺需搅拌1h上下,非无机化合物聚合物需搅拌2h上下; B:在冬天温度较低时,阴、正离子型聚丙烯酰胺需搅拌1.5h上下,非无机化合物聚合物需搅拌3h上下;亚铁离子是导致全部聚丙烯酰胺化学降解的金属催化剂,因而,在配制、迁移、存储聚丙烯酰胺溶液时,要尽量减少亚铁离子进到。与溶液触碰的机器设备用不锈钢板、塑胶、玻璃钢防腐或表层涂环氧树脂的碳素钢生产制造。
固体聚丙烯酰胺 在一定浓度下和温度下的粘度,其分子量是一定的,在一定的浓度下的粘度也是一定的。对于已经生产好的产品,一般是无法提高粘度了,要么加交联剂使其部分支化或交联。4、有必要预留满意的操作空间,以便操作人员能够查看体系工作,及增加粉体。葫芦岛聚丙烯酰胺混合器进水水压为到达水与药粉的 混合,水压少有必要到达2kg/cm2主张装备一个离心式抽水泵调理,以便在水压缺乏时 ;1、聚丙烯酰胺进料量千万不行低于体系自身所设定的消耗量。 2、絮凝剂制备体系所运用的水,不能富含任何固体悬浮物,或是有任何其它的污染物质。 3、制备体系设备有必要装置在室内,为求 的装置作用,主张将机台置放在强化水泥板上,需求安稳避震;能够进行调理。