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贵州仁怀白色聚合氯化铝厂家直销

  • 公司:遵义宝兴环保科技有限公司
  • 价格:面议
  • 联系人:王小姐
  • 发布时间:2024-05-07 20:07:52
  • 所在地:遵义
  • 标题:贵州仁怀白色聚合氯化铝厂家直销
  • 来源: 遵义最新资讯 >遵义服务信息 >遵义净水材料
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基本参数
  • 聚合氯化铝

    絮凝剂

  • 袋装

    25kg







污水中含有胶体颗粒(系水中的尘埃,腐殖质,纤维素等与水形成的胶体状的粒),不能通过自然沉淀去除。必须投加一些剂(絮凝剂)使水中难以沉淀的胶体颗粒脱凝结,集聚,絮凝成较大的颗粒而沉淀。
  为了确定水絮凝过程的工艺参数,如絮凝剂的种类,用量,水的PH值,温度以及各种剂的投加顺序等,一般要做模拟实验。既在一定的水温与控制合适的搅拌强度与时间的条件下,用不同絮凝剂和投加量,调节不同色水的PH值实验,看絮凝效果。
  美国实验材料学会标准ASTM2035-1980(1990年修订确认)《水的絮凝,絮凝杯罐实验方法》是先进的方法。中国与1997年等效采用了ASTM的标准方法,发布了标准方法。
  该方法包括快速搅拌,慢搅拌和静止沉降三个步骤。投加的畜凝剂经过快速搅拌而迅速分散并与水中的胶体颗粒接触,胶粒开始聚集产生絮凝体。通过慢速搅拌,絮体进一步相互接触成长成较大的颗粒。停止搅拌后,形成的胶体聚集体依靠重力自然沉降到底部。
  本方法适应于确定水的絮凝过程的工艺参数,包括:絮凝剂种类,用量,水的PH值,温度,以及各种剂的投加顺序等。
  通过测定水样在烧杯实验的浊度,色度,即可得知胶体脱水聚集的程度。
聚丙烯酸胺(PAM)分子量高、水溶性好、可调节分子量,并可以引进各种离子基团以得到特定的性能。低分子量是分散材料有效增调剂或稳定剂,高分子量是重要的絮凝剂,它可以制作出亲水而水不溶性的凝胶,它对许多团体表面和溶解物质有良好的粘附力。由于以上性能PAM广泛应用于絮凝、增稠、减阻、擬胶、粘结、阻垢等领域。
我公司生产的聚丙烯酰胺,有阳离子,阴离子,非离子,两性离子,四种类型,它们的分别用途。
1阴离子聚丙烯酰胺(PAM)
主要用途:阴离子聚丙烯酰胺根据不同用途和用户对产品性能的要求,可选用不同分子量使用。
  1)用于工业废水处理,特别是对于悬浮颗粒、较粗、浓度高、粒子带阳电荷,水的PH
值为中性工碱性的污水如钢铁厂废水,电镀厂废水,冶金废水,洗煤废水等污水处理效果很好。
 2)饮用水处理。我国很多自来水厂的水源自江河泥少及矿物质含量高,比较混浊,虽经过沉淀处理,但仍达不到要求,需要投加絮凝剂,才能使水质变清,很多自来水厂采用无机絮凝剂,但投加量大,造成污泥量增大效果不好,采用阴离子聚丙烯酰胺作絮凝剂,投加量是无机絮凝的50分之一但效果是无机絮凝剂的几倍至几十倍,特别是我公司生产的聚丙烯酰胺,残余单体已达到食品级(小于0.05%),接近国外先进水平,无毒,对处理饮用水更为合适,对于有机物污染严重的江河水和阴离子聚丙烯酰胺配合使用效果更好。
 3)用作淀粉厂及酒精厂的流失淀粉及酒糟的回收。现在很多淀粉厂排出的废水内淀粉很高,排放之后影响环境,浪费资源,投加PAM,使淀粉沉淀,沉淀物经压滤机压滤变成饼类可作饲料,酒精厂大量的酒糟就是采用这种工艺加工的,黑龙江一家亚洲大的酒精厂就是聚丙烯酰胺作絮凝剂,对酒糟进行回收的而且取得了很大的经济效益。
  4)用作油田调剖堵水的堵水剂,三次采油的驱油剂。
  5)用作造纸助剂,PAM在造纸方面用途很广泛,可作为长纤维造纸分散剂,干湿增强剂,助留,助滤剂及造纸废水的絮凝剂等。

非离聚丙烯酰胺
    巩义市宝兴水处理材料有限公司常年生产销售分子筛,活性氧化铝等干燥剂,优质的质量,热忱的服务期待您的来电,
    非离子聚丙烯酰胺是水溶性的高分子聚合物或聚电解质。由于其分子链中含有一定数量的极性基团,它能通过吸附水中悬浮的固体粒子,使粒子间架桥或通过电荷中和使粒子凝聚形成大的絮凝物。所以,它可加速悬浮液中粒子的沉降,有非常明显的加快溶液澄清,促进过滤等效果。主要用于各种工业废水的絮凝沉降,沉淀澄清处理。如造纸与纸浆废水废水处理,选矿与金属冶炼过程的废水处理,钢铁厂和石材加工厂的废水处理等。

无机膜的制备方法
无机膜的制备方法主要有固态粒子烧结法和溶胶-凝胶法。 1.1.1固态粒子烧结法 固态粒子烧结法主要用于制备孔陶瓷膜或陶瓷膜载体,也适合制备孔金属膜。它是将无机材料的超细颗粒分散在溶剂中,加入适合的无机粘结剂形成稳定的悬浮液,制成坯,后经干燥,然后再在高温下烧结处理得到。
1.1.2溶胶-凝胶法 溶胶-凝胶法是合成无机膜的重要方法,氧化物薄膜的制备多采用此类方法。它是将无机盐或金属有机化合物溶于溶剂中,使之发生水解-缩聚反应,生成物缩合聚集形成溶胶,后经蒸发干燥转变为凝胶。这种工艺可以制备单组分和多组分金属氧化物陶瓷膜且制备的膜孔径较小。
1.2高分子膜的制备方法 主要有烧结法、拉伸法、径迹蚀刻法、相转化法,其中多的是相转化法。
1.2.1烧结法 烧结法是简单的制备多孔膜的方法,它是将高分子粉状颗粒物压实并在高温下均匀加热,使粉粒熔融但未全熔化,这样便形成一定的孔隙,从而可以制备出膜[7]。 1.2.2拉伸法 拉伸法适用于部分在室温下无溶剂的膜材料,主要用于聚烯烃平板膜和中空纤维膜的制备,扩宽了膜材料的使用范围。它的原理是将薄膜在室温下拉伸,在拉伸方向上便出现狭缝状的细孔,再在较高温度下定型,得到对称性多孔膜。
1.2.3径迹蚀刻法 径迹蚀刻法是使膜材料接受垂直的高能粒子辐射,使聚合物材料受损形成残缺径迹,此后将薄膜浸入刻蚀试剂中,便形成孔,其特点是形成的孔分布较为均匀。此种方法采用的是物理和化学双重作用来制备膜。相转化法,是按比例配置一定组成的聚合物均相溶液组成铸膜液,并通过一定的物理方法改变其热力学状态,使均相的聚合物溶液发生相分离,它是通过控制相转变来控制膜形态的。相转化法可以制备出各种结构的膜,是工业上常用的制膜方法,也是制备非对称性膜的主要方法。
1.2.4相转化法 相转化法主要包括浸没沉淀法和热致相分离法,常用的是浸没沉淀法,其制膜步骤为:(1)将高分子材料和添加剂溶于溶剂,配制铸膜液;(2)根据需要流延成平板膜,或通过纺丝法制成中空纤维膜;(3)物理方法使膜中的溶剂部分蒸发;(4)将膜浸渍在非溶剂凝固浴中,凝固成型;(5)热处理;(6)对膜进行预压处理。

 


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