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十多年的发展历程,历经坎坷,走向辉煌,脚踏实地”的奋斗与奉献,黑龙江水碧清环保科技将励精图治,勇往直前,开拓创新,愿与 聚丙烯酰胺絮凝剂业界同行携手共进,共创中国 聚丙烯酰胺絮凝剂事业新的辉煌。



聚丙烯酰胺简称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,是水溶性高分子化合物中应用为广泛的品种之一,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,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、丙酮等一般有机溶剂,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。

2、使用特性
絮凝性:PAM能使悬浮物质通过电中和,架桥吸附作用,起絮凝作用。 
粘合性:能通过机械的、物理的、化学的作用,起粘合作用。 
降阻性:PAM能有效地降低流体的摩擦阻力,水中加入量PAM就能降阻50-80%。 
增稠性:PAM在中性和酸性条件下均有增稠作用,当PH值在10°C  以上PAM易水解,呈半网状结构时,增稠将更明显。 

3、PAM的作用原理简介:
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。 
吸附架桥:PAM分子链固定在不同的颗粒表面上,各颗粒之间形成聚合物的桥,使颗粒形成聚集体而沉降。 
表面吸附:PAM分子上的极性基团颗粒的各种吸附。 
增强作用:PAM分子链与分散相通过各种机械、物理、化学等作用,将分散相牵连在一起,形成网状,从而起增强作用。 




针对铝型材废水处理-絮凝剂选型
以前也接触过铝型材废水的处理,此类型废水量一般较少,处理起来也相对简单,今天正好一客户咨询到相关情况,特拿出来和大家分享
  该废水中含有大量的铝离子,同时也含有部分锌、镍、铜等金属离子,废水的酸碱度视各生产要求不同而有所差异,但大部分是含酸性的,
  该废水的主要来源是(成型铝材的脱脂、碱蚀、酸洗、氧化、封孔及着色过程需要用水进行清洗)
    废水经调节池均衡水质及水量后,加入碱调节pH值至6~9,再用泵抽送入沉淀池中。
品牌聚丙烯酰胺集散地?
温度对聚丙烯酰胺性能的影响?
随着天气越来越冷,有客户反映这样那样的问题也越来越多,多的情况是以前效果很好,近一段时候用量加倍,且絮凝效果没有以前好。针对该问题笔者做了一系列的污水絮凝小实验。以造纸废水生化污泥为实验标本,不同离子度分别按千分之一泡药,用若干小烧杯分别取100ML污泥,一、 常温下(室内温度为10度),加不同离子度阳离子聚丙烯酰胺,同时加3ML,效果有很大差别,用离子度10的酰胺,相对效果要好。



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。
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)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 的酒精厂就是聚丙烯

阴离子聚丙烯酰胺(APAM)产品描述:
    阴离子聚丙烯酰胺(APAM)外观为白色粉粒,分子量从600万到2500万水溶解性好,能以任意比例溶解于水且不溶于有机溶剂。有效的PH值范围为7到14,在中性碱性介质中呈高聚合物电解质的特性,与盐类电解质敏感,与高价金属离子能交联成不溶性凝胶体。
阴离子聚丙烯酰胺(APAM)产品特性:
1)絮凝性:PAM能使悬浮物质通过电中和,架桥吸附作用,起絮凝作用。
2)粘合性:能通过机械的、物理的、化学的作用,起粘合作用。
3)降阻性:PAM能有效地降低流体的摩擦阻力,水中加入量PAM就能降阻50-80%。
4)增稠性:PAM在中性和酸性条件下均有增稠作用,当PH值在10 以上PAM易水解,呈半网状结构时,增稠将更明显。


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