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阴离子型主要用于生活生产用水,工业和城市污水处理。亦适用于氧化铝制备过程中赤泥的絮凝沉淀及泥液分离。阴离子型分子量偏高,
  要用于水悬浊液和悬浊物的沉淀。酸性和偏酸性溶液含有有机物悬浊物时絮凝是很困难的,在这种情况下,阳离子型聚丙烯酰胺能有效的
  进行絮凝沉淀,显示其突出的性能。使用形态为0.1-0.2%水溶液,必须用PH≤7的水配制。配成稀溶液后极易水解,应随配随用或在当天用完,不易长时间存放。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。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。用作油田调剖堵水
  的堵水剂,三次采油的驱油剂。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。
  聚丙烯酰胺包装规格及贮存:
  我公司销售产品包装为纸塑复合编织袋,内衬聚乙烯塑料复合膜包装,每袋净重25公斤。该产品在贮存时严格注意防潮,避免包装破损。
  聚丙烯酰胺在使用过程中,要注意以下几点:
  1、粉状产品不能直接投入到污水中,使用前必须先将它溶解于水中,用其水溶液去处理污水。
  2、溶解用水应该是自来水,不能用中水,常温即可,不需加热。但是水温低于5℃时溶解缓慢。如果溶解温度在60℃以上,会使聚丙烯酰胺加快降解,影响其使用效果,并且强酸、强碱、高含盐的水不适于用来配制。
  3、聚合物溶液浓度的选择,建议0.1%-0.3%为佳。
  4、溶解时应缓慢的将药剂加到旋转的水流中,切忌一次性加入,以免影响溶解速度或因溶解不充分堵塞管道。
  5、溶液稳定性与浓度有关,越浓的溶液存放时间越长,但高浓度的溶液不能直接用于水处理,需稀释后再用。
  6、溶液要现用现配,停放时间长会降解,影响使用效果。溶液浓度为0.1%时非离子、阴离子型聚丙烯酰胺水溶液存放不超过一周,阳离子型聚丙烯酰胺不超过 。
  7、铁离子是造成聚丙烯酰胺化学降解的催化剂,因此在配置、转移、储存聚丙烯酰胺溶液时,要尽量避免铁离子进入。与溶液接触的设备 采用玻璃钢、塑料、不锈钢或表面涂树脂的碳钢制造。
  8、在向废水中投加时,采用低浓度投加,以保证混合均匀。



  聚丙烯酰胺(聚丙烯酰胺)简称PAM。[分子式]c3h5no产品俗称絮凝剂或混凝剂,密度=1.3g/cm3为线型高分子,分子量在300-2500万之间,固体产物外观为白色粉末,液态为无色胶体,溶于水,几乎不溶于。适宜室温溶解,超过150℃时易分解。   它、、无腐蚀性。固体聚丙烯酰胺PAM具有吸湿性、絮凝性、附着力、减阻性、增稠性和良好的性。产物分子能与分散在溶液中的悬浮颗粒架桥,絮凝效果强。储存时注意防潮、防雨,避免日晒。聚丙烯酰胺具有高分子化合物的水溶性和主链上的活性酰基,广泛应用于石油开采、水处理、纺织印染、造纸、选矿、洗煤、、制糖、育种、建材、农业等行业。   被称为“全行业辅助”和“产品”。聚丙烯酰胺PAM在水处理领域的应用主要包括原水处理、污水处理和工业水处理。在原水处理中,聚丙烯酰胺PAM与活性炭等配合使用,可用于生活污水中悬浮颗粒的混凝澄清;污水处理。聚丙烯酰胺PAM可用于污泥脱水,在工业水处理中主要用作剂。   在原水处理中,用有机絮凝剂聚丙烯酰胺PAM代替无机絮凝剂。即使不改造沉淀池,也可净水能力20%以上。因此,用聚丙烯酰胺PAM作为絮凝剂去除工业领域的杂质是一个理想的选择。采用聚丙烯酰胺PAM作絮凝剂,可促进各制造业是化工行业再生水中固体物质的沉降,使水澄清,同时回收有用的固体颗粒,避免环境污染。




  还有在矿井下会渗出地下水,出来的水被井下的煤而污染,达不到排放标准,用絮凝剂经过净化就可以到达高质量的水了。一般出来的水看上去呈现,一般是用石灰改变PH值后就是黑色这时在加入絮凝剂就可以得到清水。   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分离效率。为了用户这方面的需要我们生产出了洗煤絮凝剂,对不同的煤矿有了更好的效果,也大大了投药的用量。在采煤中被开采出来的煤炭通常全含有部分杂质,首先按照煤和杂质在水的介质中重力的差别把它们进行分离,煤悬浮在上面,杂质沉于水底。   5.大量单个颗粒的不和凝结导致大块絮团的形成,这些大块絮团很容易从悬浮液中分离出来。所以一种产品的效果是否适合主要取决于作用于颗粒表面的势能。这种势能既取决于颗粒本身,也取决于水的离子性和PH值,电传导性,硬度,表面活性等特性这些外界环境条件。




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