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产品优势图



PAM是有机高分子化合物,可分为阴离子型,阳离子型和非离子型,为白色粉末或颗粒,可溶于水,但溶解速度很慢;2、阴离子型一般用于废水处理絮凝剂,阳离子型一般用于污泥脱水;3、作为絮凝剂时用药量一般为1-2ppm,即每处理1吨废水用药量约为1-2g;4、使用时阴离子型一般配制效果,聚丙烯酰胺土壤结构在农业广泛应用,聚丙烯酰胺可以广泛的使用于农业,通过农用聚丙烯酰胺产品的应用用途结合,其产品对农行业的作用。PAM聚丙烯酰胺对土壤物理性状的影响PAM聚丙烯酰胺可有效土壤结构。安徽淮北聚合氯化铝厂家现货销售-瑞泰环保聚合氯化铝PAC厂家现货销售化学沉淀法不足之处在于产生含重酰胺可用于以江河水作水源的自来水的处理,因其用量少,效果好,成本低,特别是和无机絮凝剂复合使用效果好的特点,它将成为治长江、黄河及其它流域的自来水厂的絮凝剂。另外聚丙烯酰胺还可在造纸用增强剂及其它助剂。提高填料、颜料等存留率、纸张的强度。在油田经学助剂,如粘土防膨剂,油田酸化用稠化剂。 相当的规模,完善的设备和的团队,总署批注的有进出口权的公司,我们公司有厚的经济基础,强大的关系网络,完备的技术和人员配置,随着我国加入WTO,进出口贸易的日益增长,为了进一步贸易商、进出口商的需求,我公司为商家精心打造了门到门的一站式。我们在有很完善的进出口系统,已经和多家船公司,物流公司建立温水都能获得较好的混凝除浊效果;而传统混凝剂一般只有在低温水的时候混凝剂除浊效果能明显降低并导致水质恶化。3、安徽聚合氯化铝所生成的絮凝体颗粒不仅大而且紧密,更能易于过滤和污泥脱水。4、聚合氯化铝处理后水中的残留铝含量比较低。5、在实际使用过程中,安徽聚合氯化铝不仅具有强烈的凝聚除浊效果而且也具有明备余浊高,那麼这表明在进行投加的过程里加的量较为多,我们理应依据具体的状况完成适当调节。四、投药设施的防腐作用。增强投药设施的防腐作用是特别重要的,那样就能够保证聚氯化铝水净化的作用,和投药设施的使用期。安徽聚合氯化铝在对污水处理的时候是非常的重要的,




聚丙烯酰胺又叫絮凝剂,很多用户也叫高分子凝集剂,是水溶性的有机高分子聚合物。阴离子聚丙烯酰胺分子链中含有一定数量的极性基团,它能通过吸附水中悬浮的固体粒子,使粒子间架桥或通过电荷中和使粒子凝聚形成大的絮凝物。所以,它可加速悬浮液中粒子的沉降,有非常明显的加快溶液澄清,促进过滤等效果。主要用于各种工业废水的絮凝沉降,沉淀澄清处理,气浮等,如钢铁厂废水,电镀厂废水,冶金废水,洗煤废水等污水处理、污泥脱水等。还可用于饮用水澄清和净化处理及选矿处理、石油开采。 产品性能指标 型 号 外 观 分子量(万) 离子度 配比浓度 阴离子型 ;10-40 0.1%-0.2% 通过以下几个公式进行运算 1、加药量mg/L=加药/处理水量/配药浓度 2、处理水量投加药量=处理水量m3/h*加药量g/m3 3、干泥量=处理水量*【(1-污泥含水率)/(1-泥饼含水率)】 4、每吨干泥的药剂消耗g/m3=加药量/干泥量 作用原理 1)絮凝作用原理:PAM用于絮凝时,与被絮凝物种类表面性质,特别是动电位,粘度、浊度及悬浮液的PH值有关,颗粒表面的动电位,是颗粒阻聚的原因加入表面电荷相反的PAM,能使动电位而凝聚。 2)吸附架桥:PAM分子链固定在不同的颗粒表面上,各颗粒之间形成聚合物的桥,使颗粒形成体而沉降。 3)表面吸附:PAM分子上的极性基团颗粒的各种吸附。 4)增强作用:PAM分子链与分散相通过种种机械、物理、化学等作用,将分散相牵连在一起,形成网状。 加式


产品案例


公司实力


粘度太稀或太稠?聚丙烯酰胺水溶液粘性受什么影响? 我们都知道,聚丙烯酰胺在使用时,要先将其配置成水溶液,而有时,由于水溶液的粘度不同,而导致其净化结果也不同,聚丙烯酰胺溶液的粘度主要反映了液体分子之间因流动或相对运动所产生的内摩擦阻力。内摩擦阻力与聚合物的结构、溶剂的性质、溶液的浓度及温度和压力等因素有关,它的数值越大,表明溶液的粘度越大。下面,我们将为大家介绍几个影响年度的因素。 一、溶液存放时间影响 浓度为0.2%的阳离子聚丙烯酰胺溶液在正常情况下能保持24小时不降解,浓度为0.1%的阴离子聚丙烯酰胺溶液正常情况下能保持48小时不降解。也就是说当天配置的聚丙烯酰胺溶液***天药性就会下降,过不了几天聚丙烯酰胺溶液就会失效。 二、矿化度影响 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H20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(0.06mol/L)下粘度保持较小。 三、添加剂影响 添加剂是指向过硫化铁等物质,它能够促进聚丙烯酰胺的进一步反应,增大化学反应速率平衡,进而加大反应平衡,使得粘度增大。 四、水解时间影响 聚丙烯酰胺溶液粘度随水解时间的延长而改变,水解时间短,粘度较小,这可能是由于高聚物还来不及形成网状结构所只水解时间过长,粘度下降,这是聚丙烯酰胺在溶液中结构发生松解所致。部分水解聚丙烯酰胺溶于水后离解成带负电荷的大分子,分子间静电排斥作用以及同一分子上不同链节之间的阴离子排斥力导致分子在溶液中伸展并能使分子之间相互缠绕,这就是部分水解聚丙烯酰胺能使其溶液粘度明显增加的原因。 分子量影响 五、分子量影响 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。 六、搅拌速度影响 搅拌是揭开聚丙烯酰胺粘度的宰,没有搅拌,那么聚丙烯酰胺毫无作为,只能是一块一块的粘液,搅拌加速了它与溶液的接触面积,进而加大了彼此之间的化学反应速率,不过并不是搅拌的转速越快,净化结果就越好,如果高转速会转断聚丙烯酰胺的分子链,如果转速超过60圈/分,那么粘度也下降。 七、温度影响 温度是分子无规则热运动激烈程度的反映,分子的运动需要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***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。


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