哪些原因会影响聚丙烯酰胺的过滤比
哪些原因会影响聚丙烯酰胺的过滤比
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    商品详情
          阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)是线型高分子化合物,由于它具有多种活泼的基团,,可与许多物质亲和、吸附形成氢键。主要是絮凝带负电荷的胶体,具有除浊、脱色、吸附、粘合等功能,适用于染色、造纸、食品、建筑、冶金、选矿、煤粉、油田、水产加工与发酵等行业有机胶体含量较高的废水处理,特别适用于城市污水、城市污泥、造纸污泥及其它工业污泥的脱水处理。

        只要有污水的地方,都有污泥的产生,所以说污泥是污水处理的必然产物,不同的污水产生不同的污泥,污泥按其成分不同一般分有机污泥和无机污泥。

        选择污泥脱水剂的原则是一般来说处理有机污泥用阳离子聚丙烯酰胺,处理无机污泥的时候通常用阴离子聚丙烯酰胺。颗粒状聚丙烯酰胺絮凝剂不能直接投加到污水中,使用前必须先将它溶解于水,用其水溶液去处理污水。碱性很强的污泥一般不适合选择阳离子聚丙烯酰胺,酸性很强一般不适合选择阴离子聚丙烯酰胺产品,一般自来水都适合于配制聚合物溶液。强酸、强碱、高含盐的水不适于用来配制。溶解颗粒状聚合物的水应该是干净水,不能是污水。

        在处理各种工业污泥或者是生活污污泥的过程要根据污泥的特性不同选择不同类型的污泥脱水药剂,对聚丙烯酰胺的各种性能的理解要有足够完整,更精准的把握其污泥属性,才能优选出最为佳的污泥调理剂产品,固体含量越高的时候,一般污泥脱水剂的耗药量相对要更大。

          聚丙烯酰胺作用很多,用于污水处理,在造纸行业中也可增强纸张的强度,降低损耗,聚丙烯酰胺具有抗离子干扰性、抗高温、提高保留率等多方面都不错,一般情况下处理有机污泥使用阳离子聚丙烯酰胺,处理无机污泥的使用阴离子聚丙烯酰胺,碱性很强的污泥一般不使用阳离子聚丙烯酰胺。

        阳离子聚丙烯酰胺用作造纸增强剂,通过阳离子电荷与纤维上的阴离子形成氢键,可以吸附到纸浆的纤维上,酰氨基和纤维上的羟基结合成氢键,可以增强纤维之间的结合力,可以使纸张强度增加。阴离子PAM用作增强剂没有阳离子PAM效果好。现在研究表明,阳离子PAM效果好。

        世界造纸工业得到迅速发展,造纸化学品的发展也显得越发重要,聚丙烯酰胺作为一种高分子水溶性聚合物,具有性能优异,使用方便,有利于环保等诸多优点,在造纸工业中发挥着巨大作用。


          PAM即我们所说的聚丙烯酰胺产品,按离子类型主要是分为阴离子型、阳离子型和非离子型。在应用上较多的是油田和水处理,其次是造纸和其它工业用途。PAM阴离子是一种本身携带负电荷的高分子聚合物产品,其主要指标是分子量和水解度。一般分子量从几百万到两千多万。而阳离子聚丙烯酰胺是一种本身携带正电荷的高聚物,主要指标是离子度和分子量,离子度一般从5-80%,分子量多是在1300万以内。

        固体产品在外观上PAM阴离子和阳离子没有区别,都是白色或微透明颗粒,乳液型产品因生产工艺方法或技术配方不同,在外观外可能有所区别。在污水处理领域,PAM阴离子与阳离子聚丙烯酰胺的区别是用途不同,阳离子PAM适合污泥脱水、有机污水絮凝、高毒性污水处理、脱色、除臭等功能,通过静电作用将污水中多个带有负电荷的悬浮粒子吸附在其链子上,使分散而较小的悬浮颗粒凝聚在一起,从而达到固液分离的目的。

        阴离子聚丙稀铣胺适合工业污水絮凝、污泥脱水,其带有的负电荷基团通常有弱酸性的羧酸基团和强酸性的磺酸基团等组成,在污水中产生多个带有正电荷的胶体粒子形成架桥吸附使污水中的悬浮颗粒迅速凝聚在一起,同时该品具有增稠、降阻等功能。

      哪些原因会影响聚丙烯酰胺的过滤比
        1、温度对聚丙烯酰胺过滤比的影响
        AM聚合时产生支链化的程度与聚合温度有关,一般在60℃以下聚合的产物是线型聚合物。聚合温度大于70℃时产生明显的长支链,从而使过滤因子增大,在聚丙烯酰胺生产时聚合温度较高达到85-95℃,特别容易产生支链和交联。

        2、单体杂质对聚丙烯酰胺过滤比的影响
        在生产AM时,由于伴随副反应的发生而引入一些有机杂质,这些杂质在AM聚合中起支化作用生成大量的非线型聚合物,使过滤因子增高。而化学催化水合法工艺相对生物法工艺副产物较多,特别在生产不稳定时,AM产品中有机杂质含量较高,这直接影响到聚丙烯酰胺产品的过滤性能。

        3、链转移剂对聚丙烯酰胺过滤比的影响
        链转移剂虽能很好地控制产品的滤过性,但要提高聚丙烯酰胺相对分子质量,需降低其用量,但又无法保证滤过性,二者之间的矛盾显得尤为突出。

        4、水解度对聚丙烯酰胺过滤比的影响
        聚丙烯酰胺水解成为部分水解聚合物后,由于羧酸根之间的静电排斥作用,大分子线团在溶液中的伸展程度将随水解度的增加而增大,水解度为40%时伸展程度极大,水解度超过50%以后由于盐敏效应增强,伸展程度逐渐降低。
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