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克拉玛依市国标醋酸钠的作用

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  • 发布时间:2024-05-03 05:40:47
  • 所在地:克拉玛依
  • 标题:克拉玛依市国标醋酸钠的作用
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34克拉玛依万邦清源环保科技有限公司为全国各地买家提供克拉玛依市国标醋酸钠的作用,更方便的满足用户对克拉玛依市国标醋酸钠的作用的采购需求,联系人:李经理,QQ:624655400,地址:克拉玛依永安工业园区.

基本参数
  • 规格

    齐全

  • 质量

    可靠

  • 包装

    25KG

  • 颜色

    白色



醋酸钠主要用于印染工业、照相、电镀、化学试剂及有机合成,专用于热水袋、热宝、暧脚宝、暧水袋、卡通暧手袋、电热水袋的生产等。

印染业:染色时用它中和酸性,以调整PH值;阿尼林黑防染印花中用以消色,作纳夫妥染料显色液中和剂,作硫化黑布防脆处理剂等。

医药制剂:在碱性利尿剂、黄体酮甲状腺素、胱氨酸及甲碘吡酮酸钠等制造时用。

有机合成:乙酰化补助剂、肉桂酸、醋酸苄酯等。

颜料工业:用于直接蓝活性染料、色淀颜料酸性藏、士林蓝制造等。 其它如鞣革、照相X射线底片定影剂及电镀等原料。

       乙酸钠产品分为固体和液体两种,固体乙酸钠 C2H3NaO2含量≥58-60% ,外观:无色或白色透明结晶。液体乙酸钠含量: 含量≥20%,25% ,30% 外观:清澈透明液体。 感官:无刺激性异味, 水不溶物:≤0.006%。用途:污水处理厂使用乙酸钠作为补充碳源,对反硝化污泥进行驯化,可得较高的比反硝化速率. 当前所有城市市政污水污水或工业废水处理想要达到排放一级A标准就需要添加乙酸钠做碳源。


万邦清源环保絮凝剂公司生产的洗沙专用絮凝剂。根据不同的水质,不同的生产工艺,现场采样选配不同的药剂,用量很少,效果好,一般只需添加0.01~10ppm0.01~10g/m3),即可看出来明显的效果。

使用方法
1、使用前先将洗沙絮凝剂加水溶解成0.1%-0.2%浓度的水溶液。
2、溶解要用不含悬浮杂质的水,建议使用自来水。
3、稀释搅拌可采用机械搅拌,转数以200转/分钟左右为佳;搅拌时间60分钟后即可使用。
洗沙行业污水处理可直接加絮凝剂即可,在作为污泥沉淀脱水使用的时候一般要与水的配比在0.1%--0.2%之间。溶解成胶水状的液体以后,再投加到污泥中进行混。洗沙污水的特性为土黄色,均匀有粘性,长时间静置不分层 ,比重 :1120~1146 ;含泥量 :32 %~ 79%;pH值 :6~8。 212 定性污水实验在 1L烧杯中 ,加入 500mL施工现场泥浆水样,加入各类絮凝剂,剂量大致控制在泥分离为标准 ,观察、比较泥浆水的脱水性(泥水分离情况 )和沉降在下层的泥浆的颗粒度。然后倾去上层清水 ,将下层泥浆摊放到地面上 ,观察泥浆的可堆放性。

注意事项

洗沙污水处理絮凝剂投加量是非常严格的问题。如果加量过大的话,就造成了浪费而且会出现反作用,如果絮凝剂加量不够的话,洗沙泥浆会很难产生沉淀,因此正确合理的控制投加量,应该先做小试确定好投加量再使用,按照这个方法,基本上就不会出现问题,在正常情况下,都可以在一定的时间内,成功的将洗砂泥浆和水进行分离,分离之后将上清液保留继续使用,然后就可以把沉淀后的泥沙进行脱水处理,一般洗砂厂常用到的脱水压滤机为带式或板框式压滤机。


万邦清源环保絮凝剂概括总结了近年来国内外阳离子型有机高分子絮凝剂在含油污水处理中的应用情况;重点介绍了已用于处理含油污水的阳离子型人工合成高分子絮凝剂的机理、制备方法、种类、性能、应用方法以及对含油污水的应用效果;并对改性阳离子型天然有机高分子絮凝剂的发展前景做出了展望。

关键词:絮凝剂 含油污水

绝大部分油田的开采已经进入三次采油阶段。为了提高采收率,化学驱技术得到广泛应用。油层中采出的污水和地面处理、钻井、作业过程中排出的污水汇聚在一起,造成污水中驱油剂、油、悬浮物、泥砂以及机械杂质等含量高,使水质的净化很难处理。

目前油田污水的净化广泛使用的方法是絮凝沉淀法,也就是向水中加入絮凝剂。单独使用无机絮凝剂,存在加药量大,水中生成沉淀较多,易产生大量污泥和浮渣,且对加药设备、管线的防腐有较高要求等缺点,已经很难满足水处理的要求。

阳离子有机絮凝剂不仅克服无机絮凝剂的这些缺点,而且在强化絮凝除去难生物降解有机污染物方面表现出了巨大的优势和应用前景。近些年来发展的将二者复配得到广泛应用,具有很好的环境和经济效益。在不改变现有处理工艺的情况下,研制并应用高效絮凝剂,应该是三次采油处理污水较为经济的方法。下面将对近年来阳离子型有机高分子絮凝剂在油田污水处理中的应用作扼要的综述。


万邦清源环保絮凝剂有机高分子絮凝剂PAM 的优点在于它较无机高分子絮凝剂具有分子量高、产品稳定性 好、吸附架桥能力强、具有多个官能团、絮凝效果好、适用范围广、投药量少、产生的污泥 量少、形成的絮体过滤性好等优点,因而得到越来越广泛的应用。不同性质的污水,依据其 污染物的不同以及要求达到的排放标准,采用不同的处理工艺。将PAM 和其他无机絮凝剂 组合使用,可以达到很好的混凝效果。目前PAM 在污水处理中的常见工艺为:废水→预处 理→混凝→后处理。其中预处理工艺通常包括吸附、过滤等,后处理工艺根据污水性质的不 同,可以采用氧化、生物处理、气浮等。PAM 处理废水的潜力很大,特别使用于极难处理的 一些悬浮体系。

PH 值对废水处理的絮凝效果有着极大的影响,这是因为:1,它能改变固体表面电性和 双电层的厚度,从而影响PAM 在固体物上的吸附;2,它能改变絮凝剂分子链形状。NPAM 在酸性和中性介质中,其絮凝效果好;在碱性介质中使用往往不如HPAM,这与分子形状有 关。HPAM 适用的PH 值范围为1‐6,APAM 的PH 值为6‐10;CPAM 的PH 值为0‐10。由于 PAM 主要靠酰胺基通过氢键与粒子吸附,其作用相当迅速,絮体一旦遭遇强烈的搅拌立即 被搅碎,从而影响絮凝。所以在选择加药点时一定要避开强烈的搅拌。

废水中悬浮物的含量会直接影响到絮凝剂的用量和絮凝效果。过大的固含量会使絮体的 自由沉降受阻;过小的固含量使得粒子的碰撞机会减少,影响絮体的形成。这些都会影响絮 凝效果,均应尽量避免。对于悬浮物含量极少的废水可考虑从沉淀池低流回流或外加易沉固 体粒子来增加固液比。

温度对废水絮凝效果的影响较为复杂。温度升高,液体的粘度和密度下降,对絮体的沉 降有利。但在温度较高时,会影响PAM 在颗粒表面的吸附。热对流作用也会干扰颗粒的聚 集与下沉,往往会影响絮凝效果。

1.1 对重金属废水的处理

在对含金属废水的处理中,PAM 经常与聚合硫酸铁、聚合氯化铝等无机絮凝剂组成复 合絮凝剂使用,PAM 的加入,可使颗粒通过吸附架桥作用形成粗大的巩花,从而加速沉淀, 提高絮凝效果。

1.1.1 含鉻废水

电镀废水中鉻以Cr3+和Cr6+的形式存在。其中Cr6+比Cr3+毒性大100 倍,对皮肤有刺激 性,会使皮肤产生溃疡,长期摄入会引起肉瘤和扁平上皮癌等疾病。因此含Cr6+废水必须采 用合理的治理技术和回收方法加以处理,使其达到 规定的废水排放标准(≦0.5mg/L)。 1.1.2 含镍废水

镍点解生产过程中要产生大量废水,且成分较复杂,除含少量有机萃取剂、油类和一些 粒悬浮物之外,还含有镍、钴和铜等金属离子。不经处理排放这种废水,不仅会造成严重 的环境污染,而损失金属资源。PAM 与不同的无机絮凝剂组合对镍有很好的去除效果。

1.1.3 含铅废水

PAM 作絮凝剂在适宜的酸度条件下可对蓄电池厂废水中铅进行治理。

     1.1.4 含铜废水

PAM 与其他药剂配合使用,可有效吹含铜电镀废水。后者作为吸收剂与含铜废水反应 后,用氢氧化钠调节PH 至10‐11.5,再投加聚合硫酸铁与APAM,絮凝反应后进行澄清排出, 出水中铜的含量低于0.5mg/L.

1.1.5 含钙、镁等产生硬度的废水

美国内华达州里诺市的一家发电厂将APAM 和其他的一些药剂配合使用,处理电厂循环 冷却水中造成硬度的离子,在冷却塔中加入化学药剂用于防止腐蚀、结垢、生物污染和起泡, 另外加入硫酸以调节PH。

1.2 有机废水的处理

一般认为有机絮凝剂对有机废水的絮凝效果奥,但不同种类的絮凝剂,不同的操作条件, 絮凝效果也有差别,今年的研究发现,PAM 与无机絮凝剂配合使用对有机废水的絮凝效果 优于单独使用无机絮凝剂。

1.2.1 制药废水

抗生素废水是严重污染环境。较难治理的医药废水,采用PAM 与其他无机絮凝剂混凝, 可以达到较好的处理效果。

1.2.2 含油废水

对于含油量很高的餐饮废水,可以采用絮凝法对其进行絮凝破乳,实验发现,硫酸铝钾 与PAM 复合使用,可使COD、浊度去除率分别达到83.3%、76.9%。根据实验确定硫酸铝钾 和PAM 复合絮凝剂的 投药量为1g/L, PH 为9 左右。

对于工业含油废水,可以采用化学混凝发进行治理。

1.2.3 食品工业废水

单章阐述

1.2.4 化工工业废水

单章阐述

1.2.5 农药废水

对于农药废水,可以采用PAM 与无机絮凝剂联用,进行混凝沉淀处理。

1.2.6 印染废水

在对印染废水的处理中,混凝发作为一个处理单元常单独或与其他处理单元一起被采用。 其关键是找到经济可行和对染料及其中间体废水具有良好去除效果的絮凝剂和助凝剂。 1.2.7 其他有机废水

制革废水的特点是碱性大、色度深、耗氧量高和悬浮物多,且含有大量的Cr3+、Cr6+等 离子。该废水不仅对地面水系造成污染,而且对人类的身体健康产生了极大的危害。可采用 聚合硅酸系絮凝剂和PAM 来处理,PAM 投加量为每100mL 水样中加入0.1%的 PAM0.1‐0.2ML。


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