河南开碧源净水材料有限公司

聚丙烯酰胺,活性氧化铝

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临沧市长期供应开碧源牌阳离子聚丙烯酰胺含油污水处理药剂

发布者:王小武 | 来源:河南开碧源净水材料有限公司发布时间:2020-04-18
产品单价
11000.00元/吨
起订量
1吨
供货总量
1000 吨
发货期限
自买家付款之日起3天内发货
品牌
河南开碧源
cas
9003-05-8
运输
汽运
包装
25公斤

临沧市长期供应开碧源牌阳离子聚丙烯酰胺 含油污水处理药剂

   

 聚丙烯酰胺溶解方法及注意事项

聚丙烯酰胺絮凝剂属有机高分子聚合物,分子量较高,其溶解方法与一般的无机絮凝剂有很大区别,一般来说,要遵循如下原则:


1.聚丙烯酰胺干粉不宜直接使用,使用前应先将其配制成一定浓度的水溶液,以其使用效果。

2.絮凝剂的使用浓度一般为0.5‰-2‰,即1升水中加入2克的干粉,配制时可先加入少量水,当聚合物溶解后再补加所需浓度的水量,因为聚合物配制较高浓度时溶解速度能加快。

3.配制的具体操作如下:往溶解罐中加入定量的水,开启搅拌,将干粉均匀地撒入水的漩涡四周。搅拌速度约为50-100 r/min,应注意避免干粉颗粒进入水中后互相粘连结团。一般来说,搅拌60min即可全部溶解。

4.溶解聚丙烯酰胺的水为常温自来水即可。适当提高温度或在偏碱性 (pH值为8-9)时能加快溶解速度。但水温不要超过50oC,因为水温过高时聚合物会产生热降解,也将影响使用效果。

5.干粉状的PAM在干燥、阴凉的地方可放2年以上,但配成溶液后不宜存放,溶液保存时间24h。

PD系列助留助滤剂  

 

 

PD系列助剂是一种集助留、助滤于一体的新型造纸助剂,对我国造纸生产行业中某些强度达不到指标或须提档次的各种纸张特别适宜,对提高纸张的各项物理指标有显著的作用。

本产品作为单组分助留助滤剂可与国外同类产品相媲美,同时可配合其它助剂作为双组分助留助滤系统,成功地应用于酸性和中性抄纸中。

产品特性:

1.可提高纸浆中细小纤维和填料的留着率

2 .净化白水系统,降低生产成本,节约纤维原料

3 .保持毛毯清洁

4 .提高纸机网部滤水性

5 .可改善成纸的质量,如增加其不透明度、均匀度、印刷适印性和吸收性等

6 .降低蒸汽用量,提高纸机车速,减少湿部断纸

 



阳离子聚丙烯酰胺,一般有以下功能 

1、 澄清净化作用;  

 2、 沉降促进作用;  

 3、 过滤促进作用;  

 4、 增稠作用及其它作用。


阳离子聚丙烯酰胺在废水处理方面使用一般 是电荷密度越大,相对分子质量越高,其絮凝效果越好 


在产品选型方面应注意以下几个方面:


1)固相含量越高,絮凝剂使用的量越大。


2)根据处理工艺要求的絮体大小选择絮凝剂的分子量。


3)絮凝剂的离子型通过实验进行筛选。


4)可以通过提高絮凝剂的分子量来提高絮体的强度。


5)处理前絮凝剂和污泥充分混合溶解。


6)絮凝剂的选择充分考虑到工艺和设备的要求。



很多污水处理厂用阳离子聚丙烯酰胺作为污水运营污泥脱水剂。在和客户沟通的过程中,客户经常问到在污水处理污泥脱水过程中,污泥脱水剂投加量的问题。要相对准确的知道污泥脱水剂投加量的问题,了解这些参量,污泥的含水率,泥饼含水率,进泥量,进药量,配药浓度等


污泥含水率:污泥中所含水分的重量与污泥总重量之比的百分数称为污泥含水率。


泥饼含水率:被脱污泥即泥饼的所含水分的重量与污泥总重量之比的百分数称为泥饼含水率。


还要通过以下几个公式进行运算


1、加药量mg/L=加药质量/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


以上计算所得结果误差可能比较大,仅做污水运行时参考。实际耗药量要进行实际上机运营试验。


污泥脱水采用阳离子聚丙烯酰胺产品效果会更好!阳离子聚丙烯酰胺在污呢脱水中应用比其它类型的聚丙烯酰胺产品效果都要好,其原因在于一下几点: 

用阳离子聚丙烯酰胺(CPAM )作为絮凝剂,分析了不同的原水浊度、PH 值和温度条件下,阳离子聚丙烯酰胺(CPAM )的投加量、搅拌时间对絮凝效果的影响。实验结果表明,阳离子聚丙烯酰胺的佳投加量为0.3~ 0.6 mg/L ,搅拌时间为4 min。根据得到的佳反应条件,对生活污水进行为期一个月的实验研究,结果显示泥饼含水率明显降低。 

近年来,污水处理中的污泥脱水主要采用絮凝沉淀法,处理中所采用的絮凝剂(Flocculation)又称沉降剂,是一类可使液体中不易沉降的固体悬浮微粒凝聚、沉淀的物质。絮凝剂主要有无机絮凝剂和合成高分子絮凝剂两大类。有机高分子絮凝剂因其用量少、絮凝作用迅速等显著特点而得到广泛应用。阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)大分子链上所带的正电荷密度高,水溶性好,絮凝能力强,在污水处理中用量少,而且、对环境,因而它在水处理中污泥脱水方面的应用越来越引起科研工作者的广泛关注。本实验从合肥污水处量厂的污泥脱水机房提取污水样,分析在不同的原水浊度、pH 值和温度条件下,阳离子聚丙烯酰胺投加量和搅拌时间对絮凝效果的影响。 

阳离子PAM可用于污泥脱水剂,特别是水质情况比较复杂或经常发生变化的水及炼油厂及化工厂的污泥脱水,效果更好。本产品作为水处理絮凝剂对降低表面张力的性能远大于同条件下阴、阳离子单存在的能力。亿洋公司成立了研发中心,组织科技人员进行技术攻关。经过数百次的试验,具有分子量、溶解时间短、实际生产中用量省等特点的阳离子聚丙烯酰胺终于问世。经过对比试验,产品对造纸、化工、印染、化纤、酿造、焦化及城市生活污水处理效果良好,价格也低于国外同类产品的20%~30%,在与国外产品的市场竞争中占据了优势,完全可以替代进口产品。





污水处理、污泥脱水常用方法探讨

1、活性污泥法。 


   城市生活污水多采用活性污泥法,它是应用广的一种生物处理流程,具有处理能力高,出水水质好的优点。该方法主要由曝气池、沉淀池、污泥回流和剩余污泥排放系统组成。废水和回流的活性污泥一起进入曝气池形成混合液。曝气池是一个生物反应器,通过曝气设备充入空气,空气中的氧溶入混合液,产生好氧代谢反应,且使混合液得到足够的搅拌而呈悬浮状态,这样,废水中的有机物、氧气同微生物能充分接触反应。随后混合液进入沉淀池,混合液中的悬浮固体在沉淀池中沉下来和水分离,流出沉淀池的就是净化水。沉淀池中的污泥大部分回流,称为回流污泥,回流污泥的目的是使曝气池内保持一定的悬浮固体浓度,也就是保持一定的微生物浓度。曝气池中的生化反应引起微生物的增殖,增殖的微生物量通常从沉淀池中排除,以维持活性污泥系统的稳定运行,这部分污泥叫剩余污泥。活性污泥除了有氧化和分解有机物的能力外,还要有良好的凝聚和沉降性能,以使活性污泥能从混合液中分离出来,得到澄清的出水。


   由于污水处理是一项侧重于环境效益和社会效益的工程,因此在建设和实际运行过程中常受到资金的限制,使得治理技术与资金问题成为我国水污染治理的“瓶颈”。归纳起来,目前在城市生活污水处理研究和应用领域,


普遍存在的问题有:


1、采用传统的活性污泥法,往往基建费、运行费高,能耗大,管理复杂,易出现污泥膨胀现象;设备不能满足低耗的要求。


2、随着污水排放标准的不断严格,对污水中氮、磷等营养物质的排放要求较高,传统的具有脱氮除磷功能的污水处理工艺多以活性污泥法为主,往往需要将多个厌氧和好氧反应池串联,形成多级反应池,通过增加内循环来达到脱氮除磷的目的,这势必增加基建投资的费用及能耗,并且使运行管理较为复杂。


3、目前城市污水的处理多以集中处理为主,庞大的污水收集系统的投资远远超过污水处理厂本身的投资,因此建设大型的污水处理厂,集中处理生活污水,从污水再生回用的角度来说不一定是可取的方案。


   因此,如何使城市污水处理工艺朝着低能耗、率、少剩余污泥量、方便的操作管理,以及实现磷回收和处理水回用等可持续的方向发展,已成为目前水处理技术研究和应用领域共同关注的问题。这要求污水处理不应仅仅满足单一的水质改善,同时也需要一并考虑污水及所含污染物的资源化和能源化问题,且所采用的技术以低能耗和少资源损耗为前提。 2生物膜法。 

在污水生物处理的发展和应用中,活性污泥和生物膜法一直占据主导地位。生


   膜法主要用于从废水中去除溶解性有机污染物,主要特点是微生物附着在介质“滤料”表面,形成生物膜,污水同生物膜接触后,溶解的有机污染物被微生物吸附转化为H2O、CO2、NH3和微生物细胞物质,污水得到净化,所需氧化一般直接来自大气。生物膜法处理系统适用于处理中小规模的城市废水,采用的处理构筑物有高负荷生物滤池和生物转盘,生物滤池在我国南方更为适用。随着新型填料的开发和配套技术的不断完善,与活性污泥法平行发展起来的生物膜法处理工艺在近年来得以快速发展。由于生物膜法具有处理、耐冲击负荷性能好、产泥量低、占地面积少、便于运行管理等优点,在处理中竞争力。


2、氧化法 


   氧化法是目前广泛、采用并发展潜力的城市生活污水预处理方法之一。根据氧化剂的种类及反应器的类型,氧化法可分为化学氧化法、催化氧化法、(催化)湿式氧化法,光催化氧化法、超临界氧化法等。化学氧化法虽然操作简单,但由于其处理效果并非十分理想,而且由于其运行成本较高,因此,在城市生活污水处理应用中使用并不很多。为了达到提高处理效果,同时降低运行成本的目的,人们开发了一些其他的氧化技术。光催化氧化法设备简单、运行条件温和、氧化能力强、杀菌作用强、处理,因此,在水的深度处理及对难生物降解的有机废水的处理具有的应用前景,目前已成为国内外非常活跃的研究课题,有预测,氧化法将成为21世纪废水处理中重要的方法之一。



 


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联系人 王小武
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