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目數 | 顆粒 | CAS | 9003-05-8 |
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PH值使用范圍 | 陰離子5-14 陽離子7-14 非離子1-8 | 包裝規格 | 25KG袋裝 |
含量 | 90% | 化學成分 | 丙烯酰胺 |
名稱 | 聚丙烯酰胺(PAM)系列 | 外觀 | 白色顆粒 |
有效物質含量 | 90% | 執行質量標準 | GB/T17514-2017 |
湖北非離子聚丙烯酰胺*
二級反滲透回收率不低于9%。系統配置本系統分為前處理、預處理、脫鹽和深度脫鹽四個單元。自系統入口至多介質過濾器為前處理單元,主要處理來水中過多的有機物、懸浮物、微生物及膠體,用以保護超濾的正常和安全運行;盤式過濾和超濾裝置為預處理單元,盤式過濾器和超濾用于進一步去除水中的有機物、懸浮物、微生物及膠體,保護反滲透的正常運行;一級反滲透為脫鹽單元,用于脫除水中大部分的
湖北非離子聚丙烯酰胺*
二級反滲透回收率不低于9%。系統配置本系統分為前處理、預處理、脫鹽和深度脫鹽四個單元。自系統入口至多介質過濾器為前處理單元,主要處理來水中過多的有機物、懸浮物、微生物及膠體,用以保護超濾的正常和安全運行;盤式過濾和超濾裝置為預處理單元,盤式過濾器和超濾用于進一步去除水中的有機物、懸浮物、微生物及膠體,保護反滲透的正常運行;一級反滲透為脫鹽單元,用于脫除水中大部分的溶解鹽類、一些有機大分子和前階段未去除的小顆粒;新增二級反滲透和原有脫鹽水混床組成深度脫鹽單元,用于進一步去除殘余的溶解鹽類和有機大分子及小顆粒,為混床末級精處理創造條件。前處理單元前處理單元主要包括曝氣生物濾池、曝氣風機、調節池、高密度沉淀池提升泵、高密度沉淀池、清水池、多介質過濾器供水泵、多介質過濾器反洗泵、板式換熱器、多介質過濾器、加藥裝置、污泥濃縮處理系統。曝氣生物濾池(B:F)功能:具有生化和過濾雙重功能,處理效果穩定,可有效脫除水中CO氨氮和大顆粒懸浮雜質。B:F池技術規格如下:總進水量8m3/h處理規模:4m3/h/座數量:2座B:F附屬設備收集池功能:用于收集間斷排放的達標污水,保證B:F連續穩定運行。
聚丙烯酰胺簡稱PAM,又分陰離子(HPAM)陽離子(CPAM),非離子(NPAM)是一種線型高分子聚合物,是水溶性高分子化合物中應用較為廣泛的品種之一,聚丙烯酰胺和它的衍生物可以用作有效的絮凝劑、增稠劑、紙張增強劑以及液體的減阻劑等,廣泛應用于水處理、造紙、石油、煤炭、礦冶、地質、輕紡、建筑等工業部門。
【聚丙烯酰胺產品選型注意事項】
①絮凝劑的選擇必須充分考慮到工藝和設備的要求。
②可以通過提高絮凝劑的分子量來提高絮體的強度。
③絮凝劑的電荷值必須通過實驗進行篩選。
④氣候變化(溫度)影響絮凝劑的選型。
⑤根據處理工藝要求的絮體大小選擇絮凝劑的分子量。
⑥處理前絮凝劑必須和污泥充分混合溶解。
EC厭氧塔出水依靠重力流至厭氧沉淀池,實現泥、水分離。EC厭氧塔共設兩組,每組4座,每座厭氧塔直徑為¢12m,有效高度為13m,總高度為16m,厭氧反應器為碳鋼材質,防腐處理,倒錐形罐頂。每座厭氧塔設1臺電磁流量計、1臺pH計、1臺溫度計。每組厭氧塔(4座)出水設厭氧沉淀池一套,厭氧沉淀池為斜板沉淀池,平面尺寸為1.m6.m,有效水深為2.m,超高為1.m,斜板數量為5m3;鋼筋混凝土結構;每組EC厭氧沉淀池內設泥位計1臺,水下刮泥機2臺,重力排泥。2生物增濃系統生物增濃系統又稱生物增濃同步脫氮系統,由生物增濃氧化池和沉淀池兩部分組成。厭氧沉淀池出水重力流至生物增濃氧化池,氧化池中投加一定量的炭粉增加污泥濃度至5~6mg/L,控制特定的水力條件、低溶解氧(.3~.5mg/L)等參數,較高的污泥濃度使得處理效果好,低氧狀態具有水解酸化作用,對難降解COD有較好的適應性,對COD的去除效果要優于其他好氧工藝。低溶氧又創造了同步硝化反硝化脫氮的條件,低溶解氧曝氣避免了泡沫的產生。
【聚丙烯酰胺性能特點】
1、 聚丙烯酰胺分子中具有陽性基因,絮凝能力強,用量少,處理效果明顯。
2、 溶解性好,活性高,在水體中凝聚形成的礬花大,沉降快,比其他水溶性高分子聚合物凈化能力大2-3倍?! ?br />3、適應性強受水體PH值和溫度影響小,原水凈化后達到引用水標準,處理后水中懸浮顆粒達到絮凝澄清的目的,有利于離子交換處理和高純水的制備。
4、 腐蝕性小,操作簡便,能改善投藥工序的勞動強度和勞動條件。
【聚丙烯酰胺應用范圍】
聚丙烯酰胺分子中具有陽性基因(-CONH2),能于分散于溶液中的懸浮粒子吸咐和架橋,有著*的絮凝作用,它能夠加速懸浮液中的粒子的沉降,有非常明顯的加快溶液的澄清,促進過濾等效果,所以廣泛用于水處理及電力、采礦、選煤、石棉制品、石油化工、造紙、紡織、制糖、、環保等。
1、作為絮凝劑,主要應用于工業上的固液分離過程,包括沉降、澄清、濃縮及污泥脫水等工藝,應用的主要行業有:城市污水處理、造紙工業、食品加工業、石化工業、冶金工業、選礦工業、染色工業和制糖工業及各種工業的廢水處理。用在城市污水及肉類、禽類、食品加工廢水處理過程中的污泥沉淀及污泥脫水上,通過其所含的正電荷基團對污泥中的負電荷有機膠體電性中和作用及高分子優異的架橋凝聚功能,促使膠體顆粒聚集成大塊絮狀物,從其懸浮液中分離出來。效果明顯,投加量少。
2、在造紙工業中可用作紙張干強劑、助留劑、助濾劑,能*的提高成紙質量,節約成本,提高造紙廠的生產能力。可直接與無機鹽離子、纖維以及其它有機高分子發生靜電橋梁作用以達到增強紙張的物理強度,減少纖維或填料的流失,加快濾水,起增強、助留、助濾作用,還可以用于白水的處理,同時,在脫墨過程中能起明顯的絮凝效果。
3、纖維泥漿(石棉-水泥制品)中可使成型的石棉-水泥制品排水性得到改善,使石棉板坯料的強度提高;在絕緣板中,可提高添加劑和纖維的結合能力。
4、在采礦、選煤行業中可作礦山廢水、洗煤廢水的澄清劑。
5、可用于染色廢水、皮革廢水、含油廢水的處理,使之除濁、脫色,以達到排放標準。
6、在磷酸提純中,有助于濕法磷酸工藝中石膏的分離。
7、用于以江河水源的自來水廠的水處理絮凝劑。
湖北非離子聚丙烯酰胺*
LED介紹1.1LED發光原理和發展歷史LED無論在結構上還是在發光原理上,都與傳統的白熾燈有著本質的不同。被用于照明的發光二極管主要是發出白光的二極管,由紅、黃、藍三種光混合后產生。二極管是電子線路中的常用元件,它由半導體PN結,加上電極引線和管殼制成,二極管具有單向導電性。發光二極管通常用鎵、磷化鎵、氮化鎵等半導體材料制成,它在通過正向電流時會發光。產業照明技術在IT及BIO中起著舉足輕重的作用,LED是21世紀的新光,其應用及研究并迅速發展,韓國及東亞的LED技術于世界市場(占世界市場的7%),LED技術的巨大浪潮將是人類照明史的第二次,在未來五年,LED技術將邁向白熱燈,日光燈,鹵素燈的替代地位。1年LED燈將占世界照明市場的16%。廣東LED路燈地方標準的出臺,將進一步促進我國半導體照明標準體系的建立,為地方的應用示范工作發揮重要作用,當前,在政策鼓勵和支持下,廣東正在通過開展十城萬盞、千里十萬等LED照明應用工程。ED發光二極管優勢多環保燈具、無公害傳統的燈中含有大量的蒸汽,如果破碎蒸汽對到大氣中有危害。但LED日光燈則不使用以上有害有毒的原理,對環境起到保護作用。
【使用方法及注意事項】
1.配成0.2%濃度的水溶液以實用中性不含鹽的水為宜。
2.因本產品適用的水體PH值范圍比較廣泛,一般投加量為0.1-10ppm(0.1-10mg/L)。
3.充分溶解。要求溶解時將水體充分攪拌起來后再緩慢、均勻加入藥粉,防止出現大塊絮團和魚眼現象而引起的阻塞管道和泵。
4.攪拌速度一般為200轉/分鐘為宜,時間不少于60分鐘,適當提高水溫20-30攝氏度,可加速溶解。藥液較高溫度應小于60度。
5.確定較佳加藥量。使用前先通過實驗確定較佳用量。因用量過低,不起作用,用量過高,反而起反作用,超過一定濃度時,PAM不但不絮凝,反而分散穩定使用。
6.本品應儲存在陰涼、干燥的地方,防止受潮。
7.工作場地要經常用水沖洗,保持清潔。因其粘度大,散落地下的PAM遇水地面光滑,防止操作人員滑跌引發安全事故。
8.本產品內襯塑料袋,外層用塑料復膜編織袋,每袋25Kg。
、【聚丙烯酰胺物理性質及使用特性 】
1、物理性質:分子式(CH2CHCONH2)r
PAM是一種線型高分子聚合物,它易溶于水,幾乎不溶于苯、乙苯、酯類、等一般有機溶劑,其水溶液幾近透明的粘稠液體,屬非危險品,無毒、無腐蝕性,固體PAM有吸濕性,吸濕性隨離子度的增加而增加,PAM熱穩定性好;加熱到100°C 穩定性良好,但在150°C 以上時易分解產生氮氣,在分子間發生亞胺化作用而不溶于水,密度(克)毫升23°C 1.302。玻璃化溫度153°C ,PAM在應力作用下表現出非牛頓流動性。
2、使用特性
絮凝性:PAM能使懸浮物質通過電中和,架橋吸附作用,起絮凝作用。
粘合性:能通過機械的、物理的、化學的作用,起粘合作用。
降阻性:PAM能有效地降低流體的摩擦阻力,水中加入微量PAM就能降阻50-80%。
增稠性:PAM在中性和酸性條件下均有增稠作用,當PH值在10°C 以上PAM易水解,呈半網狀結構時,增稠將更明顯。
【聚丙烯酰胺PAM的合成及工藝】
聚丙烯酰胺PAM:由丙烯腈與水在骨架銅催化劑作用下直接反應生成聚丙烯酰胺再經離子交換聚合干燥,等工序即得成品.
【包裝存貯注意事項】
本品無毒,注意防潮、防雨,避免陽光曝曬。
貯存期:2年,25kg紙袋(內襯塑料袋外為貼塑牛皮紙袋)。
,黃河、淮河、松花江、遼河等流域的流域片,重金屬超標斷面的污染程度均為Ⅴ類??蒲腥藛T發現,重金屬污染與有機污染物不同,重金屬不能被微生物所分解,其流入水體后,可通過食物鏈在生物體內逐步富集。而重金屬不斷富集后,只需微量濃度即會對人與動植物產生毒性效應。并且,毒性具有持續性和放大作用,經過生物累積可在生物體內成千上萬倍累積,特別是在人體內一定部位積累終致使人體中毒甚至致癌。近年來,在重大科學研究計劃項目應用納米技術去除飲用水中微污染物的基礎研究等項目的支持下,973項目科學家劉錦淮與中科院引進海外杰出人才黃行九帶領研究團隊在水污染物重金屬污染物治理中取得了系列成果,此次取得的創新成果正是在這一背景下產生的。
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