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化而为工业级聚丙烯酰胺PAM 有机高分子絮凝剂主要是通过其长链状大分子的吸附架桥而起絮凝作用(细小粒子附着在高分子混凝剂链带上,并相互“织结”成网)。有机絮凝剂中以聚丙烯酰胺(PAM)的应用为普遍,自20世纪60年代以来已在给水和废水处理及污泥调理中得到广泛的运用。聚丙烯酰胺无色、无味、无臭,易溶于水,没有腐蚀性。聚丙烯酰胺在常温下比较稳地,但高温、冰冻时易分解变质,絮凝效果也随之下降,故其储存、配制及投加时,温度不得超过65oC,也不得低于2oC。有机高分子絮凝剂有阳离子型、阴离子型和非离子型三种类型。PAM是典型的非离子型絮凝剂,但在碱性条件下部分水解可形成阴离子型。阳离子型絮凝效果好,主要用于工业给水和工业废水的处理;阴离子型是水解产品,它只带有部分阴离子电荷,适用于处理含无机质多的悬浮液或高浊废水。非离子型在水处理中也常用。聚丙烯酰胺是一种常用线型高分子聚合物,分子量很高(103-107),水溶性强,能够进行多种化学反应,聚丙烯酰胺可作为絮凝剂、增稠剂、黏合剂、增强剂、聚丙烯酰胺也可作为表面活性剂、防静电剂、聚丙烯酰胺还可以作为污泥脱水剂等。特别聚丙烯酰胺在水处理上作为絮凝剂时,其絮凝效力比传统的无机絮凝剂(如明矾、铝盐、铁盐等)大几倍到几十倍,如二者复配使用,则效果更佳。只要使用聚丙烯酰胺得当,其水处理效果是显而易见的,聚丙烯酰胺作用所形成的絮凝体大,沉降速度快,泥渣易脱水,且用量少,聚丙烯酰胺同一般无机絮凝剂比较仅为无机絮凝剂的1/30--1/300,聚丙烯酰胺目前已被广泛应用在水处理领域。
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城市生活污水用聚丙烯酰胺应该注意什么呢 聚丙烯酰胺(PAM)是丙烯酰胺均聚物或与其他单体共聚而得聚合物的统称,是水溶性高分子中应用广泛的品种之一。由于聚丙烯酰胺结构单元中含有酰胺基、易形成氢键、使其具有良好的水溶性和很高的化学活性。水处理用聚丙烯酰胺是一种高分子絮凝剂,占市政给排水的很大一部分,目前广泛应用于污水处理。聚丙烯酰胺在提高絮凝效果、节约矾耗、除藻、降低致突变性、改善水质、应对突发水质事故等方面取得了明显的效果。 处理城市污水时,待处理的物质主要是以BOD和COD为有机物和固体物质,处理方法有活性污泥法、生物转盘法等生物处理方法。城市污水处理一般以去除BOD(生化需氧量)物质为目的。 聚丙烯酰胺在处理城市生活污水中的优势: 改善水质,去除色度、有机物、藻类,降低致突变性。由于聚丙烯酰胺的助凝作用,出水浊度明显下降,加入聚丙烯酰胺助凝剂可以有效去除有机污染,改善饮用水水质。 色度去除率提高10%以上,除水有机物降低46%以上,藻类去除率提高163,335,426%。沉淀池出水致突变性降低,由强阳性转为阳性,证明出水浊度的降低去除了相当数量的有机物,从而提高了出水的致突变性。 提高絮凝效果,克服枯水期絮体漂浮,节约矾耗,降低净水成本。低温低浊,水中有机物所占比例大于浊度成分。单独投加硫酸铝和聚合铝形成的絮体疏松、质轻,不易沉淀。 加入0.025 - 0.05mg/L/L聚丙烯酰胺助凝剂后,由于其巨大的吸附表面积和优异的架桥能力,反应生成的絮体体积、比重和沉降速度增加,沉淀池的沉降能力迅速增加,出水浊度降低。 聚丙烯酰胺在使用领域是一个非常大范围的产品,使用量小,效果明显。聚丙烯酰胺分为阴离子聚丙烯酰胺、阳离子聚丙烯酰胺、非离子聚丙烯酰胺。
聚丙烯酰胺的掺假主要有前掺假和后掺假两种。 前掺法:这是厂家使用的一种方法,对于这种掺假法,不对具体指标进行检测是很难识别的,而且常规指标检测也很难识别,需要丰富的经验,一般用户无法识别。对聚丙烯酰胺的分子量进行 标准检测为粘度法,即在测定特性粘度后,将其带入计算公式,以获得粘度分子量。事实上,无论分子量大小,聚丙烯酰胺生产所消耗的原料与生产成本差距不大(聚丙烯酰胺单位质量中,无论分子量大小,所消耗的单体相同),即无论分子量大小,其成本差距不大,但目前市场上聚丙烯酰胺的销售价格差距不大(聚丙烯酰胺单位质量,无论分子量大小,所消耗的单体相同),即无论分子量大小,其成本差距不大,但目前市场上聚丙烯酰胺的销售价格差距不大,因此,原本是直接生产的聚丙烯酰胺产品,依靠掺入大量填充剂后,成中低分子量的产品进行销售。因此,成本大幅度降低,实际使用时是不足的高分子量产品。 2.后掺法:这是很多经销商使用的方法,量无机盐,一般为工业盐,通过混合设备(或人工)按一定比例掺入所购聚丙烯酰胺产品中,(指标原理相同),可根据使用要求掺入相应比例 (1)将少量(数百毫克)产品放入高烧杯或量筒中,慢慢地放入水中,一般聚丙烯酰胺溶解速度较慢,会慢慢下沉,慢慢溶解,而无机盐会快速下沉,颗粒(或粉末)状态消失,可辅助慢慢搅拌观察。 ②品尝水溶液或干粉的味道(注意丙烯酰胺单体有毒,快速漱口),明显的咸味必须是假的。 ③观察干粉的粒状,无机盐和聚丙烯酰胺的粒状硬度、结晶状态、颜色状态明显不同。 ④燃烧试验,真假产品燃烧后反应不同,可以通过观察气味和光的颜色来区分。