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莱芜市结晶醋酸钠生产厂家欢迎您光临

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  • 发布时间:2024-05-11 13:29:42
  • 所在地:莱芜
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8分钟前更新:莱芜万邦清源环保科技有限公司提供莱芜市结晶醋酸钠生产厂家欢迎您光临得型号、规格、品牌、价格,报价,种类、详情说明,联系人:李经理,地址:莱芜永安工业园区80.

基本参数
  • 规格

    齐全

  • 质量

    可靠

  • 包装

    25KG

  • 颜色

    白色






万邦清源环保絮凝剂工业污水处理用聚丙烯酰胺特点:

工业污水处理一般选择分子量1400万-1800万阴离子聚丙烯酰胺,聚丙烯酰胺的水解度适中,固含量≥90%。提示:此选型,针对本公司的聚丙烯酰胺系列产品,其它厂家产品根据实际情况选择。建议:高性价比的聚丙烯酰胺是工厂的理想选择,在实验的时候,选择正确的类型, 的投加量。


聚丙烯酰胺用于化学工业废水:

1.  氮肥工业废水

2.  磷肥工业废水

3.  硫酸工业废水

4.  氯碱工业废水

5.  有机磷农药废水

6.  染料工业废水

聚丙烯酰胺用于石油工业污水

1.  石油开采工业污水

2.  石油炼制工业污水

3.  石油化工污水处理

聚丙烯酰胺用于纺织工业污水

1.  棉纺工业污水

2.  毛纺工业污水

3.  麻纺工业污水

聚丙烯酰胺用于钢铁工业污水

1.  矿山选矿污水

2.  炼钢工业污水

3.  轧钢厂污水处理

聚丙烯酰胺用于有色金属污水

1.  有色金属矿山污水

2.  有色金属炼制污水

聚丙烯酰胺用于食品工业污水

1.  肉类加工工业污水

2.  油脂加工工业污水

3.  豆制品污水处理

聚丙烯酰胺用于饮料酒精厂污水处理

1.  啤酒工业污水

2.  白酒工业污水

3.  酒精厂污水处理

4.  皮革厂污水处理


万邦清源环保告诉你选择合适的絮凝剂
  近年来,随着中国国民经济的快速发展,水的供需矛盾日益突出。水荒、水污染已对中国国民经济和工农业生产的发展以及人们的生活构成了严重威肋。污水处理回用是解决水危机的主要途径。絮凝沉降法是处理污水的经济、简便的方法。在絮凝沉降法中,絮凝剂的选择十分关键。
  1、一种污水处理用的絮凝剂,其特征在于,其原料成分包括淀粉、聚丙烯酰胺、次氯酸钠、羧甲基纤维素钠、硅酸钠、过硫酸钾、亚硫酸钠和水,并且根据以下配比及步骤制得:
  1)在10g淀粉中加入100ml水,置于搅拌机中,控制转速150-250 r.p.m,温度90士1℃,糊化30分钟后冷却至室温
  2)将5g相对分子质量为50-500万的聚丙烯酰胺溶于75ml水中,加入浓度为10%的次氯酸钠水溶液50ml,先控制转速200 r.p.m状态8-12分钟后,再控制转速为100 r.p.m,在室温下反应0.5-4小时
  3)取PH值为3-4、模数为3.5-4的硅酸钠溶液500mL于三口烧瓶中,并置于恒温水浴锅中,将步骤1)、2)的制备物加入,同时加入20g 羧甲基纤维素钠,搅拌溶解,当水浴温度达到70℃时加入0.001-0.003g过硫酸钾和0.006-0.008g亚硫酸钠作为交联剂,恒温水浴反应5h,即得絮凝剂溶液。
  2、根据权利要求1所述的一种污水处理用的絮凝剂,其特征是所述的淀粉为木薯粉、玉米粉、地瓜粉或小麦粉。
  絮凝剂取某石材厂厂的废水(CODcr=700mg/L,浊度为18000NTU,PH:8~9)进行实验。将废水在调节池内停留4小时,以均衡水质水量,并初步去除废水中较大的悬浮物;均衡水质后的废水进入混凝池,停留20min,按照10g/ m3的用量加入上述絮凝剂溶液,出水COD可降到79mg/L以内,浊度降到60NTU以内。


以上是关于絮凝剂厂家,絮凝剂价格,絮凝剂规格的详细介绍

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。


万邦清源环保无机絮凝剂
主要分为两大类别:铁制剂系列和铝制剂系列,当然也包括其丛生的高聚物系列。
无机絮凝剂包括硫酸铝、氯化铝、硫酸铁、氯化铁等,其中硫酸铝早是由美国开发的,并一直沿用至今的一种重要的无机絮凝剂。常用的铝盐有硫酸铝AL2(SO4)3.18H2O和明矾AL2(SO4)3.K2SO4.24H2O,另一类是铁盐有三氯化铁水合物FeCL3.6H2O.硫酸亚铁水合物FeSO4.7H2O和硫酸铁。
简单的无机聚合物絮凝剂,这类无机聚合物絮凝剂主要是铝盐和铁盐的聚合物。如聚合氯化铝(PAC)、聚合硫酸铝(PAS)、聚合氯化铁(PFC)以及聚合硫酸铁(PFS)等。无机聚合物絮凝剂之所以比其它无机絮凝剂效果好,其根本原因在于它能提供大量的络合离子,且能够强烈吸附胶体粒,通过吸附、桥架、交联作用,从而使胶体凝聚。同时还发生物理化学变化,中和胶体粒及悬浮物表面的电荷,降低了δ电位,使胶体粒由原来的相斥变为相吸,破坏了胶团稳定性,使胶体粒相互碰撞,从而形成絮状混凝沉淀,沉淀的表面积可达(200~1000)m2/g,极具吸附能力。

 


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