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北京水碧清环保科技有限公司     洗煤用聚丙烯酰胺使用方法:
1、使用时,配成0.1%浓度的水溶液,以使用中性不含盐类杂物的水为宜。
2、溶解时,将阴离子聚丙烯酰胺产品均匀撒入搅拌的水中,搅速控制在100~300rpm。适当加温(<60°C),可加速溶解。
3、调整被处理液的PH值,使阴离子聚丙烯酰胺产品充分发挥作用(通过试验选择 PH值和本系列产品的用量)。
4、加入阴离子聚丙烯酰胺产品溶液时,应加速与被处理液的混合,出现絮凝物后,减慢搅速,以利絮凝物增长和加速沉降。
洗煤用聚丙烯酰胺使用效果:
在采煤中被开采出来的煤炭通常全含有部分杂质,可以通过加入浮选剂提高煤与杂质的分离效率。精煤浮选出来,尾煤沉降。然后通过沉降、过滤或离心来回收尾煤中的精煤。聚丙烯酰胺应用在沉降过程中,从而促进固液分离。然后送到浓缩机中,清水由浓缩机的溢流回收并循环利用。粉状精煤经过过滤和离心回收。在过滤和离心过程中再次加入聚丙烯酰胺提高分离效率。为了用户这方面的需要乐邦公司技术研发部研制出了洗煤专用絮凝剂,对不同的煤矿有了更好的效果,也大大减少了投药的用量。
包装、贮运:
采用25Kg衬塑编织袋或纸塑复合袋包装,也可根据用户要求包装。贮运时,注意防热、防潮,防止包装破损,干粉产品长期露置会吸潮结块。堆码层数不得超过20层。有效储存期为2年。
注意事项:
1、洗煤用聚丙烯酰胺对于处理煤泥污水,必须要添加适当的量。可以根据所选择的煤泥水处理工艺及煤泥水性质通过试验来确定。用量少将导致煤泥沉淀速度变慢,浓缩溢流极易超标,不能保证所要求的循环水指标。
2、洗煤用聚丙烯酰胺必须有效分散和谨慎溶解,避免因粉末表面迅速溶解而导致了粒子间相互附着,造成了粒子内部未能溶解的“鱼眼”。
3、已溶解的絮凝剂贮藏稳定性较差,应在溶解后24小时内使用,若经过2-3天后使用,粘度将下降而引起功能下降。
【扩展阅读】
煤泥废水:煤炭行业的洗煤废水、选煤厂的煤泥水、燃煤电厂的地面冲洗废水等都是水与细煤粉的混合物,其主要特点是浊度高,固体物粒度细,固体颗粒表面多带负电荷,同性电荷间的斥力使这些粒在水中保持分散状态,受重力和布朗运动的影响;由于煤泥水中固体颗粒界面之间的相互作用(如吸附、溶解、化合等) ,使洗煤废水的性质相当复杂,不仅具有悬浮液的性质,还具有胶体的性质。 由于上述原因, 洗煤废水很难自然澄清,而且这类废水经沉淀后上清液仍是带有大量煤泥等悬浮物的黑色液体,其中含有选煤加工过程中的各种添加剂和重金属等有害物质。
大量的洗煤废水未达标排放, 造成了水体污染、河道淤塞、煤泥流失, 给 造成了极大的经济损失, 也使得煤炭行业水资源更为紧缺, 严重制约着煤炭生产的发展。所以开发洗煤废水高效处理的新技术有重要的意义。洗煤专用聚丙烯酰胺为使煤泥水在浓缩池中快速沉淀,保证合格洗水与压滤煤泥生产,使生产高效经济运行,必须选择合适的絮凝剂来加强煤泥水的处理。

运用办法:
  1. 溶解办法
  运用前先将固体颗粒溶解成1‰---5‰浓度的水溶液,以便迅速发扬效能.在加药时,应采纳逐步性加药方法,渐渐的投如水中,便之均匀的在水中涣散,溶解.
  2. 溶解液的增加
  通常是增加约0.5‰---1‰的水溶液,但在悬浊液的高浓度和高粘度的场合,主张将水溶液进一步,稀释成为0.1‰,则将简单混合而发扬充沛的效果.
  3. 阳离子较阴离子分子量偏低因此粘度也较阴离子弱,故阳离子,非离子配比浓度规范要比阴离子略高.(视状况而定,相同能够依据水浓度恰当调整浓度浊度高,浓度低.浊度低能够以恰当增加浓度).主张浓度为5‰--1%.
  注意:
  1. 制造PAM水溶液时,应在珐琅,镀锌,铝制或塑料桶内进行,不可在铁容器内制造和储存.
  2. 溶解时,应注意将商品均匀的渐渐地参加带拌和和加热办法的溶解器中,应防止结固,溶液在适合温度下制造,并应防止长期过剧的机械剪切.主张拌和器60―200转/min,否则会致使聚合物降解,影响运用效果.
  3. PAM水溶液应做到现用现配,当溶解液长期放置,其功能将会视水质的状况而逐步下降.
  4. 在对悬浊液添家絮凝剂水溶液之后,假如长期剧烈地进行拌和的话,将会损坏现已形成的絮凝物
  二、阳离子聚丙烯酰胺
  阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)外观为白色粉粒,分子量从800万到1500万。离子度从20%到55%水溶解性好,能以恣意份额溶解于水且不溶于有机溶剂。有用的PH值规模为1到14,呈高聚合物电解质的特性,适用于带阴电荷及富含有机物的废水处置。
   用处:
    污泥脱水:依据污泥性质可选用本商品的相应商标,可有用在污泥进入压滤之前进行重力污泥脱水.脱水时,发作絮团大,不粘滤布,在压滤时不流散,用量少,脱水效率高,泥饼含水率在80%以下.污水和有机废水的处置:本商品在酸性或碱性介质中均出现阳电性,这样对污水中悬浮颗粒带阴电荷的污水进行絮凝沉积,弄清是极为有用的,如酒精厂废水,啤酒厂废水,味精厂废水,制糖厂废水,肉食品厂废水,饮料厂废水,纺织印染厂的废水等,用阳离子聚丙烯酰胺要比用阴离子聚丙烯酰胺,非离子聚丙烯酰胺或无机盐效果要高数倍或数十倍,因为这类废水遍及带有阴电荷.自来水厂水处置絮凝剂:该商品具有用量少,效果好,本钱低一级特色,告别是和无机絮凝剂复配运用效果非常好.油田化学品:如粘土防膨剂,油田酸化用稠化剂品等.造纸助剂:阳离子PAM纸张增强剂是一种含氨基甲酰基的水溶性阳离子聚合物,具有增强、助留、助滤等功能,可有用地进步纸的强度。一起该商品也是一种高效涣散剂。


【看累了,开心一刻】
不二的选择
上网看到了一条广告“……关注我们是你不二的选择……”我不想二就选择了,结果每天都是无数的电话骚扰,现在我才明白不二就不会选择,于是我把这段广告分段为“……关注我们是你不?二的选择……!”。

该商品具有高分子化合物的水溶性以及其主链上生动的酰基,因此在石油挖掘、水处置、纺织印染、造纸、选矿、洗煤、医药、制糖、饲养、建材、农业等职业具有广泛的运用,有“百业助剂”、 “全能商品”之称。
  1 水处置范畴
  PAM在水处置工业中的运用首要包含原水处置、污水处置和工业水处置3个方面。在原水处置中,PAM与活性炭等合作运用,可用于生活水中悬浮颗粒的凝集和弄清;在污水处置中。PAM可用于污泥脱水;在工业水处置中,首要用作配方药剂。在原水处置中,用有机絮凝剂PAM替代无机絮凝剂,即便不改造沉降池,清水才能也可进步20%以上。所以当前许多大中城市在供水紧张或水质较差时,都选用PAM作为弥补。在污水处置中,选用PAM能够增加水回用循环的运用率。
  2 石油采油范畴
  在石油挖掘中,首要用于钻井泥浆材料以及进步采油率等方面,广泛运用于钻井、完井、固井、压裂、强化采油等油田挖掘工作中,具有增粘、降滤失、流变调理、胶凝、分流、剖面调整等功能。当前中国油田挖掘现已步入中后期,为进步原油采收率,当前首要推行聚合物驱油和三元复合驱油技能。经过写入聚丙烯酰胺水溶液,改进油水流速比,使采出物中原油含量进步。当前国外聚丙烯酰胺在油田方面的运用不多,中国因为特别的地质条件,大庆油田和胜利油田现已开端广泛选用聚合物驱油技能。
  3 造纸范畴
  PAM在造纸范畴中广泛用作驻留剂、助滤剂、均度剂等。它的效果是能够进步纸张的质量,进步浆料脱水功能,进步细纤维及填料的藏着率,削减原材料的耗费以及对环境的污染等。在造纸中运用的效果取决于其平均分子量、离子性质、离子强度及其它共聚物的活性。非离子型PAM首要用于进步纸浆的滤性,增加干纸强度,进步纤维及填料的藏着率;阴离子型共聚物首要用作纸张的干湿增强剂和驻留剂;阳离子型共聚物首要用于造纸废水处置和助滤效果,别的关于进步填料的藏着率也有较好的效果。此外,PAM还运用于造纸废水处置和纤维收回。
  4 纺织印染工业
  在纺织工业中,PAM作为织物后处置的上浆剂、整理剂,能够生成和婉、防皱、耐霉菌的维护层。利用它的吸湿性强的特色,能削减纺细纱时的断线率;PAM作后处置剂能够防止织物的静电和阻燃;用作印染助剂时,可使商品附着牢度大、艳丽度高,还能够作为漂白的非硅高分子稳定剂;此外,还能够用于纺织印染污水的高效净化。
  5 其他范畴
  在采矿、洗煤范畴,选用PAM作絮凝剂可推进采矿、洗煤收回水中固体物的沉降,使水弄清,一起可收回有用的固体颗粒,防止对环境形成污染;在制糖工业中,可加快蔗汁中细粒子的下沉,推进过滤和进步滤液的明澈度;在饲养工业中,可改进水质,增加水的透光功能,然后改进水的光合效果;在医药工业中,可用作别离抗菌素的絮凝剂、用作药片的赋型粘接剂以及技能水弄清剂等;在建材工业中,可用作涂料增稠涣散剂、锯石板材冷却剂以及陶瓷粘接剂等;在农业上,可作为高吸水性材料可用作土壤保湿剂以及种子培育剂等。在建筑工业中,能够增强石膏水泥的硬度,加快石棉水泥的脱水速度。此外,还可用作天然或合成皮革的维护涂层以及无机肥料的造粒助剂等。
  理化目标:
  该商品俗称絮凝剂或凝集剂,是线状高分子聚合物,分子量在300-2500万之间,固体商品外观为白色粉颗,液态为无色粘稠胶体状,易溶于水,几乎不溶于有机溶剂。运用时宜在常温下溶解,温度超越150℃时易分化。属非危险品、无毒、无腐蚀性。固体PAM有吸湿性、絮凝性、粘合性、降阻性、增稠性、一起稳定性好。

北京水碧清环保科技有限公司    阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)商品特性:阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)外观为白色粉粒,离子度从20%到55%水溶解性好,能以恣意份额溶解于水且不溶于有机溶剂。呈高聚合物电解质的特性,适用于带阴电荷及富含有机物的废水处置。适用于染色、造纸、食物、修建、冶金、选矿、煤粉、油田、水产加工与发酵等职业有机胶体含量较高的废水处置,格外适用于城市污水、城市污泥、造纸污泥及其它工业污泥的脱水处置。
阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)首要用途:
  1)用于污泥脱水依据污泥性质可选用本商品的相应商标,可有用在污泥进入压滤之前进行污泥脱水,脱水时,发生絮团大,不粘滤布,压滤时不散,流泥饼较厚,脱水效率高,泥饼含水率在80%以下。
2)用于生活污水和有机废水的处置,本商品在配性或碱性介质中均出现阳电性,这样对污水中悬浮颗粒带阴电荷的污水进行絮凝沉积,弄清很有用。如出产粮食酒精废水,造纸废水,城市污水处置厂的废水,啤酒废水,味精厂废水,制糖废水,有机含量高 废水、饲料废水,纺织印染废水等,用阳离子聚丙烯酰胺要比用阴离子、非离子聚丙烯酰胺或无机盐类作用要高数倍或数十倍,由于这类废水遍及带阴电荷。
  3)用于以江河水作水源的自来水的处置絮凝剂,用量少,作用好,成本低,格外是和无机絮凝剂复合运用作用非常好,它将变成治长江、黄河及其它流域的自来水厂的高效絮凝剂。
4)造纸用增强剂及其它助剂。
  5)用于油田经学助剂,如粘土防膨剂,油田酸化用稠化剂。
阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)包装与储存:
  本品无毒,注意防潮、防雨,防止阳光曝晒。 储存期:2年,25kg纸袋(内衬塑料袋外为贴塑牛皮纸袋)。
聚丙烯酰胺全球花费情况:
  聚丙烯酰胺是全球运用量 、使用最广泛的组成类水溶性高分子化合物,是规范的造纸化学品和水处置药剂。2008年全球聚丙烯酰胺花费量约84万吨,其间中国花费量约33万吨,约占总花费量的38%,是全球 的聚丙烯酰胺花费区域,美国、西欧、日本、亚太(不含中国、日本)的花费份额分别为22%、15%、13%和8%。   从使用领域来看,中国与国际其他 有很大区别。2008年国际(除中国)聚丙烯酰胺的使用首要会集在水处置和造纸职业。
      聚丙烯酰胺PAM在造纸领域中广泛用作驻留剂、助滤剂、均度剂、水处理净水剂等。聚丙烯酰胺的作用是能够提高纸张的质量,提高浆料脱水性能,提高细小纤维及填料的留着率,减少原材料的消耗以及对环境的污染等。聚丙烯酰胺在造纸中使用的效果取决于其平均分子量、离子性质、离子强度及其它共聚物的活性。非离子型PAM主要用于提高纸浆的滤性,增加干纸强度,提高纤维及填料的留着率;阴离子型共聚物主要用作纸张的干湿增强剂和驻留剂;阳离子型共聚物主要用于造纸废水处理和助滤作用,另外对于提高填料的留着率也有较好的效果。此外,PAM还应用于造纸废水处理和纤维回收。 纸厂污水处理用到的聚丙烯酰胺量也比较多,所以我们都很重视有关造纸厂污水处理 中聚丙烯酰胺的应用, 大家都知道造纸厂产生污水的主要特点水量大而且色度比较高、悬浮物含量大、有机物浓度高,对该废水处理一般主要解决的问题是去除SS和COD,目前比较流行的处理造纸废水的方法有气浮法、沉淀法、物化与生化处理相结合等,如果采用气浮或沉淀方法,通过投加混凝剂(聚合氯化铝)和助凝剂,这样可去除绝大部分SS,同时也可以去除大部分非溶解性COD及部分溶解性COD和BOD5。助凝剂一般用1500万分子量以上的阴离子聚丙烯酰胺效果比较理想( 做试验选型,看你的污水水质适合什么样水解度的聚丙烯酰胺产品)如果采用物化与生化处理相结合,一般物化和生化处理方法的工艺是废水→筛网→调节→沉淀或气浮→A/O或接触氧化→二沉池→排放,在这个处理工艺方案中一般要用到阳离子聚丙烯酰胺。本厂也做过许多有关造纸厂污水处理絮凝剂选型,也有一些相关总结案例,但遇到厂商寻求购买聚丙烯酰胺产品时,还是尽可能要求提供污水/污泥做聚丙烯酰胺产品选型试验,由于各纸厂造纸过程采用的原料和污水处理工艺不同,水质还是有很大差异,仍然坚选对的絮凝剂产品能帮助企业节省很多药剂成本,也尽可能解决厂商排水达标问题。
 
聚丙烯酰胺(cpolyacrylamids)简称PAM,又分阴离子(HPAM)阳离子(CPAM),非离子(NPAM)是一种线型高分子聚合物,聚丙烯酰胺是水溶性高分子化合物中应用最为广泛的品种之一,聚丙烯酰胺和它的衍生物可以用作有效的絮凝剂、增稠剂、纸张增强剂以及液体的减阻剂等,聚丙烯酰胺广泛应用于水处理、造纸、石油、煤炭、矿冶、地质、轻纺、建筑等工业部门。
PAM聚丙烯酰胺物理性质及使用特性 :1、物理性质:分子式(CH2CHCONH2)r
PAM是一种线型高分子聚合物,它易溶于水,几乎不溶于苯、乙苯、酯类、等一般有机溶剂,其水溶液几近透明的粘稠液体,属非危险品,无毒、无腐蚀性,固体PAM有吸湿性,吸湿性随离子度的增加而增加,PAM热稳定性好;加热到100°C  稳定性良好,但在150°C  以上时易分解产生氮气,在分子间发生亚胺化作用而不溶于水,密度(克)毫升23°C  1.302。玻璃化温度153°C  ,PAM在应力作用下表现出非牛顿流动性。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,能速动电位降低而凝聚。 

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