内蒙古聚丙烯酰胺生产厂家 霍林郭勒聚丙烯酰胺展会信息知识
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聚丙烯酰胺作为絮凝剂使用知识分析和总结!絮凝沉淀处理废水是指向工业废水中添加絮凝剂,主要有聚丙烯酰胺、聚合氯化铝、聚合氯化铝铁等水处理药剂,使废水中悬浮颗粒发生絮凝沉淀的水处理过程。地面水中投加絮凝剂后形成的矾花或生活污水的有机性悬浮物、活性污泥等在沉淀池中沉降处理时,絮体互相碰撞凝聚,颗粒尺寸变大,沉速增随深度而增加。这时,水的沉淀处理效率不仅取决于颗粒的沉降速度,而且与沉淀池深度有关。絮凝过程为水中细小胶体与分散颗粒由于分子吸引力的作用互相粘结凝聚的过程,分自由絮凝与接触絮凝两种类型(前者发生在沉淀池中,而后者发生在悬浮澄清池或接触滤池中),生成的矾花在沉淀、过滤等水处理过程中起着强化和提高处理效率的作用。
非离子聚丙烯酰胺系列产品的分子量数百到2000万不等。按分子量的大小可分为超高相对分子量聚丙烯酰胺、高相对分子量聚丙烯酰胺、中相对分子量聚丙烯酰胺和低相对分子量聚丙烯酰胺。超高相对分子量聚丙烯酰胺主要用于油田的三次采油,高相对分子量聚丙烯酰胺主要用做絮凝剂,中相对分子量聚丙烯酰胺主要用做纸张的干强剂,低相对分子量聚丙烯酰胺主要用做分散剂。主要处理采矿工业.洗煤过程中和在电解精炼工艺中的污水。
阳离子聚丙烯酰胺分子量为300-1500万之间,离子度在3%--100%之间,由于它具有多种活泼的基团, 可与许多物质亲和、吸附形成氢键。主要是絮凝带负电荷的胶体, 具有除浊、脱色、吸附、粘合等功能, 适用于染色、造纸、食品、建筑、冶金、选矿、煤粉、油田、水产加工与发酵等行业有机胶体含量较高的废水处理, 特别适用于城市污水、城市污泥、造纸污泥及其它工业污泥的脱水处理
阴离子聚丙烯酰胺(APAM)阴离子型聚丙烯酰胺系列产品分子量为500至2500万.该系列产品几乎不溶于任何有机溶剂,大量溶于水。在纺织,制糖行业,炼油厂,城市污泥、城市生活废水和工业废水等许多行业被广泛应用作絮凝、增稠、粘结、阻垢、稳定胶体、减阻、成膜、凝胶及生物材料等。
分子量对聚丙烯酰胺PAM絮凝性能的影响高分子量的聚丙烯酰胺,在分子量范围为105-106之间,通常聚丙烯酰胺PAM的分子量越大,分子链越长,其絮凝效果越好。据研究,PAM絮凝剂的分子量越大,它在微粒表面的吸附速度加快,降低电表面电位的能力也提高。这是由于聚合物链加长后,对微粒作用的范德华力增大,同时所带极性基数目也增多。与此相反,分子量较小的聚丙烯酰胺PAM(如分子量在104或103以下时),在微粒表面吸附后,因链不太长不但不足以发生桥连作用,而且亲水的或多个带相同符号电荷的极性基团朝向微粒外,使微粒间反而产生斥力不能兼并,也就是发生分散作用,在这种情况下,在一定得范围内,PAM聚合物的相对分子质量越小,分散效果越好。
分子结构(聚合物链弯曲性)对聚丙烯酰胺PAM絮凝效果的影响。不但聚合物链的长短对性能有影响,链的弯曲程度也对性能发生影响。对于脂肪烃基长链,即所谓“柔性”长链,在链上的各极性基彼此之间由于氢键的作用使分子卷曲成团状,则降低PAM絮凝剂的作用;对于“刚性”的长链,如纤维素、淀粉等长链,则少发生这种情况。
1、分子量:
聚丙烯酰胺的分子量很高,且近年来还有较大提高。20世纪70年代应用的PAM,分子量一般为数百万;80年代以后,多数高效PAM的分子量在1500万以上,有些达到2000万。每一个这种PAM分子是由十万个以上的丙烯酰胺或丙烯酸钠分子聚合而成(丙烯酰胺的分子量为71,含十万个单体的PAM的分子量为710万)。通常,分子量高的PAM的絮凝性能较好,丙烯酰胺的分子量为71,含十万个单体的PAM的分子量为710万。聚丙烯酰胺及其衍生物的分子量从几十万到一千万以上,根据分子质量可分为低分子量(100万以下)、中分子量(100万~1000万)、高分子量(1000万~1500万)、超分子量(1500万以上)。高分子有机物的分子量,即使在同一产品中也不是完全均一的,标称的分子量是它的平均值。
2、水解度与离子度:
PAM的离子度对它的使用效果有很大影响,但它的适宜数值需视所处理的物料的种类和性质而定,不同情况下会有不同的最佳值。如果所处理的物料的离子强度较高(含无机物较多),所用PAM的离子度宜较高,反之则应较低。通常,阴离子度被称为水解度。而离子度一般特指阳离子。 离子度=n/(m+n)*100%
早期生产的PAM是由丙烯酰胺一种单体聚合而成,原来不含-COONa基团。使用前要先加NaOH加热,使部分-CONH2 基水解为-COONa,反应式如下:
-CONH2 + NaOH -→ -COONa + NH3↑
水解过程中有氨气放出。PAM中酰胺基团水解的比例就称为PAM的水解度,它即是阴离子度。这种PAM的使用不方便,且性能较差(加热水解必使PAM分子量和性能明显下降),80年代后已很少使用。
现代生产的PAM有多种不同阴离子度的产品,用户可根据需要和通过实际试验选用适当的品种,不需要再行水解,溶解以后即可使用。但是,由于习惯的原因,有些人仍将絮凝剂的溶解过程称为水解。应当注意,水解的含义是加水分解,是化学反应,PAM的水解有氨气放出;而溶解只是物理作用,无化学反应。两者的本质不同,不应混为一谈。
3、残余单体含量:
PAM的残余单体含量是指在丙烯酰胺聚合为聚丙烯酰胺过程中,未反应完全并最终残留于聚丙烯酰胺产品中的丙烯酰胺单体含量,是衡量是否适用于食品工业的重要参数。聚丙烯酰胺是无毒的,但丙烯酰胺具有一定的毒性。在工业品聚丙烯酰胺中,难免残留有微量的未聚合的丙烯酰胺单体。因此,必须严格控制PAM产品中的残余单体含量。国际规定用于饮用水和食品工业的PAM中的残余单体含量不超过0.05%。国外著名产品的这一数值低于0.03%。
4、粘度:
PAM 溶液是很粘稠的。分子量越高的PAM的溶液粘度越大。这是因为PAM大分子是长而细的链状体,在溶液中运动的阻力很大。粘度的实质是反映溶液内磨擦力的大小,亦称为内磨擦系数。各种高分子有机物的溶液的粘度都较高,并随分子量升高而增大。测定高分子有机物分子量的一种方法,就是测定一定浓度溶液在一定条件下的粘度,再按一定的公式计算其分子量,称为“粘均分子量”。
聚丙烯酰胺(PAM)为水溶性高分子聚合物,不溶于大多数有机溶剂,具有良好的絮凝性,可以降低液体之间的磨擦阻力,按离子特性分可分为非离子、阴离子、阳离子和两性型四种类型。
聚丙烯酰胺应用范围:(PAM的应用性很强)
1、在造纸过程中作助留剂,补强剂。
2、水处理中作助凝剂、絮凝剂、污泥脱水剂。
3、石油钻采中作降水剂,驱油剂。
4、PAM还广泛应用于增稠、稳定胶体、减阻、粘结、成膜、生物医学材料等方面。
聚丙烯酰胺使用方法及注意事项:
1、通过小试,确定最佳的型号,以及该产品的最佳用量。
2、产品配制成0.1%(指固含量)浓度的水溶液,以不含盐的中性水为宜。
3、溶解水时,将本产品均匀撒入搅拌的水中,适当加温(<60℃)可加速成溶液。
4、固体产品用聚丙烯编织袋包装,内衬塑料袋,每袋25kg,胶状体用塑料桶包装,内衬塑料袋,每桶50kg或 200kg。
5、本产品有吸湿性,应密封存放在阴凉干燥处,温度要低于35℃。
6、固体产品避免撒在地上,以防产品吸潮后使地变滑。
7、配制PAM水溶液时,应在搪瓷,镀锌,铝制或塑料桶内进行,不可在铁容器内配制和贮存.
8、溶解时,应注意将产品均匀的慢慢地加入带搅拌和加热措施的溶解器中,应避免结固,溶液在适宜温度下配制,并应避免长时间过剧的机械剪切.建议搅拌器60—200转/min,否则会导致聚合物降解,影响使用效果.
9、 PAM水溶液应做到现用现配,当溶解液长时间放置,其性能将会视水质的情况而逐渐降低.
10、 在对悬浊液添家絮凝剂水溶液之后,如果长时间激烈地进行搅拌的话,将会破坏已经形成的絮凝物。
聚丙烯酰胺(PAM)作为土壤结构改良剂,可以增加土壤表层颗粒间的凝聚力,维系良好的土壤结构,防止土壤结皮,增加土壤的入渗率,减少地表径流,防止土壤流失以及具有较好的抑制土壤水分蒸发能力.具有保水、保土、保肥、增产等效用。
1、PAM对土壤物理性状的影响
聚丙烯酰胺可有效改善土壤结构,使土壤大团聚体数目增加,增大土壤表面粗糙度,降低土壤容重使土壤总孔隙率和毛管孔隙度上升,进而使土壤颗粒和孔隙结构保持稳定,使土壤入渗率明显提高,增加了土壤含水量。
2、PAM防止土、水、肥流失效应
研究发现施加聚丙烯酰胺(PAM)以后,增加了径流的剥蚀难度。在水的润湿下,PAM开始反应,由颗粒状变成多枝纤维状,将颗粒紧紧缠绕保持土壤表层结构稳定,可大大减少土壤表面结皮的形成,降低雨滴溅击力和减少地表径流对表层土壤的破坏程度,而土壤沉降系数、结构系数、土壤大粒级含量和各级水稳性团粒的增加提高了土壤的持水性和渗透系数,从而达到减少地表径流,减少地表冲刷侵蚀的作用,使土壤肥力得以保持。
3、PAM 具有增产效应
PAM在防止水土流失的过程中增加了土壤保水性和保肥性,改良了土壤,使土壤结构松散,增加了土壤团粒结构,改善了土壤的通透性和抗旱能力,给作物的增产提供了条件。
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