PAM与聚铝的应用
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PACPAM介绍和反应环境PAC和PAM是常用的净水处理剂,它们在净水和污水处理中广泛应用。
在介绍PAC和PAM以及它们的反应环境之前,我们先来了解一下它们分别是什么。
PAC是聚铝氯化物的缩写,它是由金属铝经过化学处理后形成的一种无机高分子净水处理剂。
PAC以其高效的絮凝性能被广泛应用于水处理行业,可用于去除水中悬浮物、溶解物、重金属离子等。
PAC的主要化学成分是铝酸铝。
PAM是聚丙烯酰胺的缩写,它是一种水溶性高分子聚合物,可用于净水和污水处理以及其他环境工程中。
PAM可以在水中形成大分子结构,从而起到净化水体的作用。
PAM主要通过增加水体的粘度,使悬浮颗粒聚集成更大的团块,从而方便沉降和过滤。
它还可以吸附水中的有机物质和重金属离子。
PAC和PAM的理化性质不同,因此适用的反应环境也不同。
PAC在水中溶解后会发生水解反应,生成大量的铝氢氧化物,这些氢氧化物可以与水中的悬浮物和溶解物发生絮凝反应。
PAC的最适pH区间为6.0-7.8,这个范围内PAC能最大限度地发挥其絮凝作用。
当水体pH大于7.8时,PAC溶解度会受到限制,降低了其絮凝性能。
此外,PAC对水中的硬度有一定影响,水中的硬度越高,PAC的絮凝性能越差。
PAM在不同的环境条件下有不同的应用方式。
PAM可以根据需要来选择不同的分子量和阳离子度。
PAM在永中和酸性环境下均能起到絮凝作用,但在不同的环境下,其絮凝效果会有所差异。
在不同的水体中,环境因素如温度、水质等也会影响PAM的絮凝性能。
此外,PAM还可以与其他净化剂如PAC、铁盐等同时使用,以发挥相互协同作用,提高净化效果。
总的来说,PAC和PAM在不同的环境中具有不同的应用特性。
通过合理选择PAC和PAM的类型和使用条件,以及控制好反应环境,可以实现更高效和可持续的净水和污水处理效果。
聚丙烯酰胺和聚合氯化铝处理废水的研究摘要:聚丙烯酰胺和聚合氯化铝是废水处理中常用的絮凝剂,主要是减少废水中的悬浮物。
聚丙烯酰胺是一种有机高分子聚合物,在颗粒之间起链接架桥作用,使细颗粒形成比较大的絮团,并且加快了沉淀的速度。
聚合氯化铝是一种无机高分子混凝剂。
在废水处理中,投加这两种絮凝剂时,需要根据自己公司废水的实际情况投加,并不是投加的越多越好。
有时投加过多反而会增加水中的COD直。
同时投加适量的絮凝剂也可去除部分COD关键词:聚合氯化铝、聚丙烯酰胺、悬浮物、CO(化学需氧量)作者:周玲,葛常艳单位:河北冀衡集团有限公司威武分公司邮编:053000Study on the treatment of wastewater bypolyacrylamide and polymeric aluminum chlorideAbstract:Polyacrylamide and polymeric alumi num chlorideare com mon ly used in wastewater treatme nt,the mai n effect isto reduce the suspe nded solids in the wastewater.Polyacrylamide is a kind of organic macromolecule polymer,play a bridging role in the link between particles,the formation offine particles of large size of the cluster,accelerate the speed ofprecipitati on .Polymeric alu minum chloride is an inorganic polymer coagula nt.l n wastewater treatme nt,whe naddi ng these two kinds of floccula nt, need to be based on theactual situati on of their own compa ny's waste water,a nd it's not thebetter.At times, the COD value of the water can be in creased by add ing too much.At the same time, addi ng appropriate amount of floccula nt can also be reduced by COD.Key words: polymeric alumi num chloride, polyacrylamide, suspe nded solids, COD (chemical oxyge n dema nd)Author: Zhou Ling, Ge Yan ChangUnit: Hebei Jihe ng Group Co., Ltd. weiwu branch作者:周玲,女,1987年11月;籍贯:河北省;职称:助理工程师在废水处理中经常会用到聚丙烯酰胺(PAM和聚合氯化铝(PAC对废水进行絮凝沉淀,主要是减少废水中的悬浮物。
聚合氯化铝和聚丙烯酰胺聚合氯化铝和聚丙烯酰胺是一种常用的复合材料,它们在工业界有着广泛的应用。
聚合氯化铝是一种常用的无机颗粒,它是由氯化铝分子通过高温反应而形成的,其特性是颗粒大小均匀、孔隙小、表面活性较强、粘度低、添加量少、水乳悬浮系统稳定性好,因此在工业上有着良好的应用前景。
聚合氯化铝主要用于塑料的抗紫外线改性、涂料的抗紫外线保护、橡胶的抗磨擦改性、印刷油墨的增稠及增稠效果等,以及水性涂料的增稠、流变改性、抗冻及抗水性的改善等。
聚丙烯酰胺,又称聚甲酰胺,是一种常用的有机复合材料,是由甲酰胺和丙烯酸酯分子通过高温反应而形成的。
聚丙烯酰胺具有优良的物理性能,如硬度、强度、耐热性、耐腐蚀性等,是一种耐磨、耐老化、耐腐蚀、耐抗冲击性强的高分子材料。
它可以用于塑料、橡胶、涂料、纤维、纸张、绝缘材料、粘合剂等产品的生产,是一种很重要的基础性原材料。
聚合氯化铝和聚丙烯酰胺的复合材料,是将这两种材料通过混合、拌和等方式结合在一起,形成一种新的复合材料,它具有两种材料的特性,能够有效地满足工业上对环保、耐老化、抗冲击、高强度等性能要求。
这种材料可以用于制作固体涂料、胶粘剂、密封材料、电子材料、抗火材料、抗腐蚀材料、抗氧化材料等,在医药、食品、建筑、航空、汽车等行业有着广泛的应用前景。
聚合氯化铝和聚丙烯酰胺的复合材料,具有优异的耐老化性能,可以有效地防止材料的老化,延长材料的使用寿命,提高材料的使用效率;具有优异的抗冲击性能,能够有效地提高材料的抗冲击性能;具有优异的抗氧化性能,能够有效地抑制氧化反应,防止材料的锈蚀,保持材料的耐用性;具有优异的抗紫外线性能,可以有效地抑制紫外线的侵蚀,保护材料的耐用性。
总之,聚合氯化铝和聚丙烯酰胺的复合材料,具有优良的物理性能,可用于制作固体涂料、胶粘剂、密封材料、电子材料、抗火材料、抗腐蚀材料、抗氧化材料等,在医药、食品、建筑、航空、汽车等行业有着广泛的应用前景。
高分子材料在水处理中的应用随着人类对环境问题的日益关注,水处理技术变得越来越重要。
而高分子材料作为一种重要的材料,在水处理中发挥着重要的作用。
下面将详细介绍高分子材料在水处理中的应用。
一、高分子材料的种类高分子材料是一种极其广泛的材料,包括塑料、橡胶、纺织品、胶黏剂等。
在水处理中,主要使用的高分子材料有聚丙烯酰胺(PAM)、聚合氯化铝(PAC)等。
二、聚丙烯酰胺的应用聚丙烯酰胺是一种无色、无味、无毒的水溶性高分子,具有很好的吸附性能。
在水处理中,它被广泛应用于固液分离、浮选、混凝等工艺中。
固液分离是一种常见的水处理过程。
聚丙烯酰胺作为一种高效的固液分离剂,能够有效地将水中的固体颗粒与液体分离开来,达到净化水质的目的。
浮选是一种将固体颗粒或气泡从液体中分离的技术。
聚丙烯酰胺可以作为一种分散剂,帮助黏附在气泡或颗粒表面的杂质分散开来,从而实现浮选分离。
混凝是一种将悬浮固体颗粒通过化学反应或物理作用转化为易于处理的大颗粒或沉淀物的技术。
聚丙烯酰胺作为一种有效的混凝剂,能够促进水中悬浮颗粒的聚集,形成大颗粒或沉淀物,从而实现水质的净化。
三、聚合氯化铝的应用聚合氯化铝是一种白色固体粉末,具有很好的凝聚性和沉淀能力,是应用范围很广的一种无机高分子化合物。
在水处理中,聚合氯化铝被广泛应用于混凝、絮凝、脱色等工艺中。
混凝是一种通过添加化学混凝剂将悬浮固体颗粒聚合成大颗粒的技术。
聚合氯化铝可以与水中的颗粒反应,形成大颗粒或沉淀物,从而实现水质的净化。
絮凝是一种通过添加化学絮凝剂将细小颗粒聚成大颗粒的技术。
聚合氯化铝可以与水中的小颗粒相互作用,增大颗粒之间的作用力,从而使其聚集成大颗粒。
脱色是一种通过化学反应或吸附作用将水中的色素、草酸等有害物质去除的技术。
聚合氯化铝可以与这些有害物质发生反应或吸附作用,从而实现水的脱色。
总的来说,高分子材料在水处理中具有很好的应用前景。
随着技术的不断发展,高分子材料的应用范围将越来越广泛,为保护我们的环境做出更大的贡献。
工业废水处理中,絮凝剂的使用是非常重要的一环。
絮凝剂主要作用是将废水中的悬浮物和胶体物质聚集成较大的颗粒,便于后续的沉降和过滤处理。
常见的絮凝剂有聚丙烯酰胺(PAM)和聚铝氯化铵(PAC)等。
在工业废水处理中,PAM和PAC的比例选择要合理,才能达到较好的絮凝效果。
下面我们就来探讨一下PAM和PAC比例的选择。
一、了解PAM和PAC的特点PAM是一种高分子化学品,其分子量较大,可以形成较为均匀且稳定的絮凝体。
而PAC则是一种无机絮凝剂,具有较强的絮凝作用,尤其对于废水中的胶体颗粒有较好的处理效果。
在选择PAM和PAC比例时,需要充分了解它们的特点和适用范围。
二、根据废水的性质进行调整不同工业废水的性质各异,有的废水中悬浮物较多,有的废水中则以胶体颗粒为主。
在选择PAM和PAC比例时,需要根据废水的性质进行调整。
一般来说,当废水中悬浮物较多时,适宜增加PAM的投加量,以增强絮凝效果;而当废水中胶体颗粒较多时,适宜增加PAC的投加量,以增强絮凝效果。
还可以根据实际情况进行小规模试验,确定最佳的PAM和PAC比例。
三、考虑后续处理工艺在选择PAM和PAC比例时,还需要考虑后续的处理工艺。
如果废水处理后需要进行沉淀或过滤等工序,就需要选择适宜的PAM和PAC 比例,以便后续工艺的顺利进行。
一般来说,合理的PAM和PAC比例可以有效减少后续处理工艺的能耗和成本,提高废水处理的整体效率。
四、综合考虑经济性和环保性在选择PAM和PAC比例时,还需要综合考虑其经济性和环保性。
过高的PAM和PAC投加量会增加废水处理的成本,过低的投加量则会影响絮凝效果。
需要在综合考虑经济性和环保性的基础上,选择合理的PAM和PAC比例。
选择PAM和PAC的比例需要充分考虑废水的性质、后续处理工艺以及经济性和环保性等因素,通过合理调整PAM和PAC的比例,才能达到较好的絮凝效果,实现工业废水高效处理的目标。
在工业废水处理中,选择合理的PAM和PAC比例对于达到高效的絮凝效果至关重要。
PAC与PAM的投加方法及絮凝效果判断PAC(聚合氯化铝)和PAM(聚丙烯酰胺)是水处理中常用的絮凝剂。
它们可以分别用于预处理和后处理水质。
以下将详细介绍PAC和PAM的投加方法以及判断它们的絮凝效果。
1.PAC的投加方法:PAC是一种颗粒状或粉末状的絮凝剂,其投加方法一般包括混合与搅拌、液态投加和干态投加。
-混合与搅拌:将PAC与水进行充分混合,并通过搅拌设备进行搅拌,以使其均匀分散。
此方法适用于PAC粉末状的絮凝剂。
-液态投加:将PAC以溶液形式投加到处理水中。
投加量可根据实际情况进行调整。
液态投加适用于PAC颗粒状的絮凝剂。
-干态投加:将PAC以颗粒状或粉末状的形式直接投放到处理设备中。
干态投加适用于PAC颗粒状或粉末状的絮凝剂。
2.PAM的投加方法:PAM通常以溶液形式投加到处理水中。
其投加方法包括混合与搅拌和液态投加。
-混合与搅拌:将PAM与水混合,并通过搅拌设备进行搅拌,以使其充分溶解并均匀分散。
-液态投加:将PAM溶液投加到处理水中,投加量可根据实际情况进行调整。
3.絮凝效果判断方法:为了判断PAC和PAM的絮凝效果,可以采用以下方法:-目测法:观察处理水中悬浮物的凝聚情况。
絮凝效果好的处理水中悬浮物明显减少,水质变清澈透明。
-澄清度测量法:利用澄清度计测量处理水的澄清度。
澄清度数值越低,絮凝效果越好。
-絮凝速度测量法:通过对不同浓度的絮凝剂进行投加,观察处理水中悬浮物聚集的速度和程度。
絮凝速度越快,絮凝效果越好。
-沉降速度测量法:采用沉降池或沉降装置,观察处理水中悬浮物的沉降速度。
沉降速度越快,絮凝效果越好。
总结:PAC和PAM的投加方法可以根据实际情况选择混合与搅拌、液态投加和干态投加。
判断絮凝效果可以通过目测法、澄清度测量法、絮凝速度测量法和沉降速度测量法等方法。
在实际应用中,应根据具体的水质情况和处理需求选择合适的絮凝剂和投加方法,以达到较好的絮凝效果。
PAC及PAM详细介绍一.PAC聚合氯化铝与其它混凝剂相比,具有以下优点:应用范围广,适应水性广泛。
易快速形成大的矾花,沉淀性能好。
适宜的PH值范围较宽(5-9间),且处理后水的PH值和碱度下降小。
水温低时,仍可保持稳定的沉淀效果。
碱化度比其它铝盐、铁盐高,对设备侵蚀作用小。
聚合氯化铝[中文名称]聚合氯化铝(简称聚铝)也称碱式氯化铝[英文名称]Polyaluminium Chloride,缩写为PAC[分子式][ Al2(OH)nCl6-n]m[技术标准]产品质量符合国家GB15892-2003标准主要特点该产品是一种无机高分子混凝剂。
主要通过压缩双层,吸附电中和、吸附架桥、沉淀物网捕等机理作用,使水中细微悬浮粒子和胶体离子脱稳,聚集、絮凝、混凝、沉淀,达到净化处理效果。
使用方法将该产品(固体)与常温水按1/3的重量比边搅拌边投加,至完全溶解后,再加水稀释到所需要浓度,原水浓度100~500mg/时投加量为3~6mg/I.具体投加时,应根据水质情况进行水试,选出最佳投加量而后投用。
包装及储存固体为25KG袋装,内层塑料薄膜,外层塑料编织袋,产品应存放在室内干燥,通风、阴凉处,且勿受潮。
主要应用PAC是水净化领域的重要混凝剂,对低温、低浊及高浊水具有高效净化作用,但是由于其单体与有机物反应会生成危害人体健康的物质,所以保证其纯度在水净化中显得很重要。
物化性质:液体产品为无色、淡黄色、淡灰色或棕褐色透明或半透明液体,无沉淀。
固体产品是白色、淡灰色、淡黄色或棕褐色晶粒或粉末。
产品中氧化铝含量:液体产品>8%,固体产品为20%-40%,碱化度70%-75%。
安全卫生与防护:水处理剂聚合氯化铝产品有腐蚀性,如不慎溅到皮肤上,要立即用水冲洗干净。
生产和使用本品的人员要穿工作服、戴口罩、手套、穿长筒胶靴。
生产设备要密封,车间通风应良好。
水处理剂聚合氯化铝产品无燃烧和爆炸危险。
聚合氯化铝的好坏判断可以根据国标gb15892-2009判断。
【干货】PAC和PAM使用大全!PAC和PMC区别1、聚合氯化铝(简称PAC),又称为碱式氯化铝或羟基氯化铝。
通过它或它的水解产物使污水或污泥中的胶体快速形成沉淀,便于分离的大颗粒沉淀物。
PAC的分子式为[AL2(OH)nCl6-n]m,其中n 为1-5的任何整数,m为聚合度,即链节的的数目,m的值不大于10。
PAC的混凝效果与其中的OH和AL的比值(n值大小)有密切关系,通常用碱化度表示,碱化度B=[OH]/(3[AL])X100% 。
B要求在40~60%,适宜的PH范围5-9 。
铁盐混凝剂的水解过程及机理与铝盐类似。
市场上销售的聚氯化铝比较杂,因为每一个厂家的生产工艺和原材料不同,生产出来的颜色也有些差别,一般有白色、黄色、黄褐色这三种颜色的聚氯化铝。
国标范围内的二氧化铝含量27~30之间的聚合氯化铝多为土黄色到黄色淡黄色的固体粉状。
这些类型的聚合氯化铝水溶性比较好,在溶解的过程中伴随电化学、凝聚、吸附和沉淀等物理化学变化最终生成[Al2(OH)3(OH)3]∝↓,从而达到净化目的。
所以说在使用聚合氯化铝的时候,不需加其它助凝剂,絮凝体形成快而粗大、活性高、沉淀快、对高浊度水的净化效果明显。
指标名称产品等级饮用水(一级)非饮用水(二级)氯化铝(AL2O3)含量29-32%29-30%盐基度%60-85 60-85 PH(1%水溶液) 3.5-5.0 3.5-5.0 水不溶物含量≤1.5≤1.5铅Pb ppm ≤3铬Cr ppm ≤1.5铁Fe ppm ≤0.3汞Hg ppm ≤0.02 1)白色聚合氯化铝因为被称为高纯无铁白色聚合氯化铝,或食品级白色聚合氯化铝,与其它聚氯化铝相比是品质最高产品,主要的原材料是优质的氢氧化铝粉、盐酸,采用的生产工艺是国内最先进的技术喷雾干燥法。
白色聚合氯化铝用于造纸施胶剂,制糖脱色澄清剂、鞣革、医药、化妆品和精密铸造及水处理等多个领域。
2)黄色聚合氯化铝黄色聚合氯化铝的原材料是铝酸钙粉、盐酸、铝矾土,主要用污水处理和饮用水处理方面,如果用于饮用水处理原材料是氢氧化铝粉、盐酸还有稍许的铝酸钙粉,采取的工艺是板框压滤工艺或喷雾干燥工艺,由于在饮用水的处理国家对重金属方面有着严格的要求,所以不论是原材料还是生产工艺都比棕褐色聚合氯化铝要好。
水厂常见的混凝剂有哪些
常用污水处理混凝剂如下:
1.硫酸铝[Al2(SO4)3·18H2O]
应用较广的铝盐混凝剂,使用历史较久,目前仍广泛使用。
我国常用的是固态硫酸铝(精制和粗制)。
适用于pH=6.5-7.5,水温低时水解困难,形成的矾花松散,不及铁盐。
2.聚合铝(聚合氯化铝PAC和聚合硫酸铝PAS)
聚合氯化铝又称碱式氯化铝或羟基氯化铝,性能优于硫酸铝,使用较多,对水质适应性强,絮凝体形成快,颗粒大而重,投量少。
3.三氯化铁
是铁盐混凝剂中较常用的一种。
其特点如下所示。
1.适用的pH值范围较宽。
2.形成的絮凝体比铝盐絮凝体密实。
3.处理低温低浊水的效果优于硫酸铝。
4.三氯化铁腐蚀性较强。
4.硫酸亚铁
硫酸亚铁一般与氧化剂如氯气同时使用,以便将二价铁氧化成三价铁。
5.聚合铁
聚合铁包括聚合硫酸铁与聚合氯化铁,目前常用的是
聚合硫酸铁,它的混凝效果优于三氯化铁,它的腐蚀性远比三氯化铁小。
6.聚丙烯酰胺(PAM)
聚丙烯酰胺目前被认为是较有效的高分子絮凝剂之一,在废水处理中常被用作助凝剂,与铝盐或铁盐配合使用。
PAM与常用混凝剂配合使用时,应按一定的顺序先后投加,以发挥两种药剂的较大效果;固体产品不易溶解,宜在有机械搅拌的溶解槽内配制成0.1%-0.2%的溶液再进行投加,稀释后的溶液保存期不宜超过1-2周;有极微弱的毒性,用于生活饮用水净化时,应注意控制投加量。
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PAM与PAC的絮凝作用PAM(部分水解聚丙烯酰胺)和PAC(聚合氯化铝)是常见的絮凝剂,广泛应用于水处理领域,用于去除悬浮物和浊度,以确保水的质量满足特定的标准。
PAM是一种高分子化合物,它是由丙烯酰胺单体聚合而成的。
PAM具有较高的分子量和多样的结构,使其在水处理过程中表现出优异的絮凝性能。
PAM分子链上的丙烯酰胺基团带有相互吸引的性质,可以通过吸附和膨胀来吸附和聚集悬浮物颗粒。
在水中,PAM溶解形成极其稳定的高分子链溶液,这些链可以与悬浮物颗粒发生静电和机械作用,使它们聚集在一起形成较大的团块。
这些团块称为絮凝物,通过重力沉降或过滤可以很容易地从水中去除。
PAM的絮凝性能不仅取决于其分子量和结构,还取决于水环境中的pH 值、温度和离子强度等因素。
在不同的条件下,PAM的絮凝性能可能会有所不同。
此外,PAM还可以与其他化学絮凝剂或絮凝助剂(如铝盐、铁盐等)联合使用,以进一步提高絮凝效果。
与PAM相比,PAC是一种无机絮凝剂,是由聚合氯化铝盐酸化制得的。
PAC的化学式为Aln(OH)mCl3n-m(n ≤ 5,m ≤ 2),它是一种多元酸盐复合物。
PAC在水中迅速水解,产生氢氧化铝沉淀和多聚体铝离子。
这些沉淀物具有良好的絮凝性能,可以吸附和聚集悬浮物颗粒,形成絮凝物。
PAC的絮凝性能主要取决于其金属离子和氢氧化物的含量。
铝离子具有高度带电的性质,可以与悬浮物表面带有相反电荷的颗粒相互作用。
此外,氢氧化铝沉淀物的粒径较大,有助于絮凝的形成。
PAC的絮凝速度较快,沉降性能较好,能够迅速去除水中的浊度。
然而,PAM和PAC也存在一些不足之处。
PAM的生物降解性较差,会使水体中的毒性持续存在。
此外,PAM的使用需要在适当的pH值范围内,过高或过低的pH值都会降低其絮凝性能。
PAC在水中容易析铝,如果超过一定的浓度会导致水体中的溶解铝浓度超标,对生态环境造成潜在威胁。
因此,在实际应用中,需要根据具体的水环境条件和处理目标选择合适的絮凝剂,以最大程度地提高絮凝效果,并尽量减少其对环境的负面影响。
污水处理中聚合氯化铝和聚丙烯酰胺配合使用需要注意哪些? 污水处理中聚合氯化铝和聚丙烯酰胺配合使用需要注意哪些?化铝和聚丙烯酰胺在污水处理上应用的领域广泛,聚合氯化铝和聚丙烯酰胺在使用过程中,常常配合起来使用。
本 混合的步骤、注意事项和相关的知识。
污水处理中聚合氯化铝和聚丙烯酰胺配合使用需要注意哪些? 污水处理中聚合氯化铝和聚丙烯酰胺配合使用需要注意哪些?氯化铝和聚丙烯酰胺在污水处理上应用的领域广泛,占有非常重要的地位。
聚合氯化铝和聚丙烯酰胺在使用过程中 首先来总得分析一下他们的关系,之后向大家介绍一下混合的步骤、注意事项和相关的知识。
洗涤剂生产废水具有成 和 LAS 成分含量高且难以直接生物降解、废水的 pH 值较低等特点 ,同时废水中的洗涤剂成份达到一定浓度时会影响 、污泥消化等过程 ,在实际废水处理过程中常采用絮凝剂解决高浓度 LAS 难于生物降解的问题,因此在絮凝处理中 、用量及其影响因素等具有重要的现实意义。
酰胺和聚合氯化铝进行配合为了确定废水处理试验系统的絮凝处理操作参数,对该洗涤剂厂的生产废水进行絮凝实 的最佳操作条件,如絮凝剂种类、絮凝剂用量、pH 值和搅拌条件等。
和水质 本实验的废水来源于山东沂水县某洗涤剂生产厂,该废水主要包括:洗涤剂生产原料洗涤水、生产过程废 和一些生活污水等。
该洗涤剂生产厂的产品主要有厨房砖地洗洁剂、洗碗洗洁剂、洗碗清洁助剂、漂白剂、洗洁净等 内含刺激性酸性活性剂成分;洗碗洗洁剂、洗碗清洁助剂是酸性的或者强酸性的,且有强腐蚀性;漂白剂是白色粉状 是油状液体,主要成份是表面活性剂与香料。
在工程现场采用絮凝法和生物法组合工艺处理系统对该废水进行中试试用烧杯在多联动变速搅拌机上进行,实验所用废水直接取自上述洗涤剂生产厂。
实验仪器包括 JJ-3 六连电动搅拌器 、MS-1 微波消解 COD 测定仪、721B 型分光光度计和烧杯等。
实验用药品 聚丙烯酰胺(PAM)、聚合氯化铝(PAC)、苛 酸溶液、氯化铁、硫酸亚铁和明矾等。
聚合氯化铝与聚丙烯酰胺搭配使用介绍聚合氯化铝与聚丙烯酰胺是水处理领域中常见的两种化学药剂,它们常常搭配使用来达到更好的水处理效果。
本篇文章将为您详细介绍聚合氯化铝和聚丙烯酰胺的特点及其搭配使用的优势。
一、聚合氯化铝聚合氯化铝,简称PAC,是以铝及其衍生物为主要原料制成的无机高分子化学药剂,具有极佳的絮凝性和沉淀性。
PAC能够快速将水中的悬浮物、胶体等杂质聚集成较大的颗粒,使其容易沉淀。
PAC 的使用量少,残留量小,对水体的影响较小,是一种绿色环保的水处理药剂。
PAC的优点不仅在于其高效的絮凝能力,还在于其适用范围广泛。
PAC可以处理各种水质的水体,包括自来水、地下水、河水、湖水等。
此外,PAC还具有防腐、防蚀等特点,可以保护水处理设备的寿命。
二、聚丙烯酰胺聚丙烯酰胺,简称PAM,是一种高分子化合物,具有很强的吸附性和解离性。
PAM可以通过吸附和电中和等作用,快速将水中的悬浮物、胶体等杂质与PAM分子结合成较大的颗粒,使其变得容易沉淀。
PAM还可用于防止水管堵塞、改善土壤结构等方面。
PAM的优点在于它可以处理各种水质,包括工业废水、农业废水、生活污水等。
PAM具有良好的稳定性和生物降解性,使用过程中对环境影响较小。
三、PAC与PAM的搭配使用PAC和PAM可以搭配使用,以达到更好的水处理效果。
一般情况下,PAC先作为絮凝剂,将水中的悬浮物、胶体等杂质聚集成较大的颗粒,然后使用PAM作为沉降剂,使处理后的水体中的颗粒快速沉淀。
PAC和PAM的搭配使用可以加快水体的处理速度,提高水质的过滤效果。
在实际应用中,PAC和PAM的搭配使用还可以降低处理成本。
PAC的使用量少,但价格相对较高,而PAM的价格相对较低,因此,PAC和PAM的搭配使用可以在保证水质处理效果的情况下,降低处理成本。
PAC和PAM是水处理领域中常见的两种化学药剂,它们具有不同的特点和优势,可以搭配使用以达到更好的水处理效果。
在实际使用中,应根据水质情况和处理需求,选择合适的药剂及其使用量,以达到最好的处理效果。
pac和pam使用方法一、PAC(聚合氯化铝)使用方法。
1.1 溶解。
PAC是一种常用的净水剂。
首先呢,在使用它的时候,咱们得把它溶解。
一般来说,把PAC固体放到一个干净的容器里,就像咱们平时洗菜的盆子就行,不过得洗干净啊,别把脏东西混进去了。
按照一定的比例加水,这个比例大概是百分之五左右,就像咱们做饭放盐似的,得有个合适的量。
然后用个小棍子啥的搅拌搅拌,就像搅面糊一样,让它充分溶解。
可别小看这个溶解过程,这就像是给PAC做个热身,让它能更好地发挥作用。
1.2 投加。
溶解好之后呢,就该把它投加到需要处理的水里了。
这就像是给生病的水打针一样。
投加的量得根据水的浑浊程度来定,要是水特别浑浊,那就得多加点,就像病得重得多用药一样。
一般情况下,每立方米水投加几十克到一百多克不等。
投加的时候要均匀,可不能像天女散花似的到处乱洒,得有个准头,最好是通过专门的投加设备,这样才能保证效果。
二、PAM(聚丙烯酰胺)使用方法。
2.1 溶解。
PAM的溶解也是个重要环节。
它和PAC还不太一样,PAM比较“娇贵”。
得用干净的、不含杂质的水来溶解它。
先把水放到容器里,然后慢慢加入PAM粉末。
这个比例要更精确一点,一般是千分之一到千分之五左右。
就像对待一个小婴儿似的,得小心翼翼地搅拌,速度不能太快,不然它容易起疙瘩,那就麻烦了,就像做饭的时候面疙瘩没搅开一样,这可就前功尽弃了。
2.2 熟化。
溶解完之后呢,还不能马上用,得让它熟化一段时间。
这就像酿酒一样,得给它点时间来酝酿。
熟化时间大概是半个小时到一个小时左右。
这个过程可不能心急,俗话说“心急吃不了热豆腐”,要是不等它熟化好就用,效果会大打折扣的。
2.3 投加。
等熟化好了,就可以投加到水里了。
投加的时候也是要均匀,而且要根据水的性质和处理要求来确定投加量。
如果水里面杂质比较多,就像一个大杂烩一样,那投加量可能就得多一点。
一般每立方米水投加几克到几十克。
而且要注意,PAM不能和PAC 同时投加,得有个先后顺序,就像排队一样,先让PAC发挥作用,再让PAM来收尾。
PAM与PAC的絮凝作用PAM(聚丙烯酰胺)和PAC(聚合氯化铝)是两种常用的絮凝剂,广泛应用于水处理和污水处理过程中。
絮凝是一种处理水中悬浮物和浑浊度问题的过程,通过将微小的颗粒(如悬浮物、胶体等)聚集成较大的颗粒以便于沉降或过滤的形式去除。
PAM和PAC各自有着不同的作用机制和特点。
下面分别介绍它们的絮凝作用。
PAM是一种高分子聚合物,它通过在水中形成大分子量和大分子量悬浊物之间的橋起絮凝作用。
PAM通常以粉末或溶液形式添加到水中,在水中迅速溶解并分散形成大量的分子链。
这些分子链通过带正电或带负电的基团与水中的悬浊物颗粒相互作用,从而形成絮凝物。
PAM的絮凝作用可以通过以下几个方面来解释:1.1分子链的吸附和高分子螯合效应:PAM的分子链通过静电作用与颗粒表面结合,并形成螯合效应,从而增加颗粒之间的结合力,使其聚集成较大的颗粒。
1.2空间位阻效应:PAM大分子链的存在会增加颗粒之间的空间位阻,使得颗粒更难以靠近和重聚,从而促进絮凝。
1.3活性剂效应:PAM的分子链结构可以通过一些特定官能团的作用产生活性剂效应,增加分子链与颗粒之间的相互作用力,从而促进絮凝。
PAC是一种无机絮凝剂,本质上是一种有机聚合物与无机铝化合物混合制成的絮凝剂。
PAC的絮凝作用主要是通过铝阳离子的化学反应和物理吸附作用来实现的。
PAC的絮凝作用可以通过以下几个方面来解释:2.1净化溶液:PAC中的铝离子和水中的碱性物质(如碳酸根、氢氧根等)反应生成胶体状氢氧化铝,这种氢氧化铝能够与悬浊物颗粒结合,形成较大的结团。
2.2吸附效应:PAC中的铝离子能与水中的阴离子或有机物质发生吸附作用,这些吸附物可以作为桥连在颗粒之间,促进絮凝过程。
2.3压缩架构效应:PAC中的聚合铝离子在水中形成聚集结构,通过架桥效应将颗粒结合在一起,从而形成大颗粒的絮凝物。
PAM与PAC的絮凝作用相互补充,常常在水处理和污水处理中一起使用。
在实际应用中,根据不同的水质和处理目标,可以根据需要调整PAM 和PAC的剂量和比例,以实现最佳的絮凝效果。
污水处理pac与pam的使用流程1. 简介污水处理中,PAC(聚合氯化铝)和PAM(聚丙烯酰胺)是常用的化学药剂。
它们在污水处理中起到重要的作用。
本文将介绍PAC和PAM的使用流程,帮助大家更好地了解和掌握这两种药剂的应用。
2. PAC的使用流程2.1. 配制PAC溶液•使用称量器准确称取所需的PAC粉末。
•将PAC粉末加入适量的清水中,搅拌均匀。
•根据污水处理工艺要求,调整PAC溶液的浓度。
2.2. PAC的投加•通过计量泵将预先配置好的PAC溶液按需投加至污水处理系统中。
•投加过程中,需要注意溶液的均匀分散,以确保PAC能充分与污水混合。
2.3. PAC的沉淀和搅拌•PAC投加后,待污水中的悬浮物与PAC发生化学反应,并形成絮凝物。
•为了促进絮凝物的沉淀,可使用搅拌设备进行搅拌,以提高污水的沉淀效率。
2.4. 絮凝物的分离•通过污水处理设备中的沉淀池或沉淀池与过滤设备的结合,实现絮凝物的分离。
•分离过程中,可使用慢速过滤或机械过滤等方式,将絮凝物从污水中除去。
3. PAM的使用流程3.1. 配制PAM溶液•根据所需用量,准确称取所需的PAM粉末。
•将PAM粉末加入适量的清水中,搅拌均匀。
•调整PAM溶液的浓度,根据具体需要加入适量清水或PAM粉末,确保溶液达到指定浓度。
3.2. PAM的投加•通过计量泵将预先配置好的PAM溶液按需投加至污水处理系统中。
•在投加过程中,注意控制投加量,确保PAM均匀分散在污水中。
3.3. 混凝与絮凝•PAM溶液与污水中的颗粒物发生反应,形成大的絮凝物。
•通过搅拌或加药搅拌等方式,加快混合和絮凝作用的进行。
3.4. 絮凝的分离与沉淀•通过沉淀池、静置等设备,将絮凝物与污水分离。
•絮凝物沉降至污水底部,通过排污管排除。
4. 注意事项•在使用PAC和PAM时,应按照工艺要求准确配制药剂溶液。
•投加药剂时,需保持均匀、稳定的投加速度,以确保药剂充分混合。
•投加过程中,避免大量药剂的直接接触,防止对人体造成伤害。
PAC和PAM药剂区别PAC(聚铝氯化)和PAM(聚丙烯酰胺)是水处理工程中常用的两种药剂,它们在净化水质、沉淀浊度和液固分离等方面发挥着重要作用。
然而,PAC和PAM之间存在一些显著的区别,本文将重点介绍它们在性质、应用范围和效果等方面的不同之处。
一、性质区别PAC是一种无色或淡黄色固体粉末,具有较大的聚合度和高的电荷密度。
它可在水中快速形成不溶性的铝氢氧化物沉淀,从而促进水中悬浮物、胶体和有机物的沉降和聚集。
另一方面,PAM是一种无色或白色的结晶或颗粒状物质,具有较高的溶解性,能够迅速在水中形成大分子量的聚合物。
二、应用范围区别PAC主要应用于污水处理、饮用水净化和工业废水处理等领域。
它能有效地去除水中的悬浮物、浊度和有机物,降低水的颜色和味道,并减少后续的过滤和消毒工序。
而PAM则更广泛地应用于液固分离、浮选、矿物提取、纺织印染、油田注水和造纸等行业。
PAM的高分子量和良好的吸附性能使其成为液固分离过程中的理想辅助剂。
三、效果区别PAC以其优异的混凝效果而闻名,能够有效地聚集和沉降悬浮物、胶体和有机物,提高固液分离的效率,降低污泥的产量。
与此相比,PAM在液固分离过程中的作用更多地集中在提高洗涤效果、加快沉淀速度和减少过滤阻力等方面。
由于PAC和PAM具有不同的化学性质和应用机制,它们在水处理工程中往往相互配合使用,以达到更好的处理效果。
综上所述,PAC和PAM是水处理工程中重要的药剂,它们在性质、应用范围和效果等方面存在一定的区别。
PAC主要用于混凝沉淀和水质净化,而PAM则广泛应用于液固分离和流体处理。
通过合理选择和控制药剂的类型和投加量,我们能够更好地应对不同的水处理问题,保障水资源的可持续利用与保护。
聚铝与聚丙烯酰胺的作用
聚铝和聚丙烯酰胺在水处理中各有其独特的作用。
聚铝,如聚合氯化铝,是一种重要的水处理剂,主要用于废水处理、污水处理、制药、纸浆及制糖等行业。
它具有良好的絮凝能力,能够有效地去除水中的悬浮物和污染物。
聚铝的主要作用机理是利用电中和作用将废水中的小颗粒
悬浮物混凝到一起,压缩扩散层而使胶体脱稳。
聚丙烯酰胺则是一种无色、无味、无毒的高分子有机化合物,其在水中溶胀后能够形成大分子团聚体,具有很好的凝聚性。
聚丙烯酰胺在水处理中经常被用于改善水的稳定性和增强凝聚作用,特别是在矿山地下、污水处理、纸浆等行业中有广泛应用。
它的主要作用机理是利用吸附架桥特性形成更大更紧密的絮凝团,使絮凝团沉淀或上浮。
聚铝和聚丙烯酰胺的联合应用可以显著提高水处理效果。
聚合氯化铝可以有效地将水中的悬浮物凝聚成颗粒,但过滤难度大,而聚丙烯酰胺可以加强其效果,使其凝聚颗粒更大,更容易过滤和去除。
这种联合应用被广泛认为是一种黄金组合,能够提高絮凝效果,减少用量,降低处理成本。
总的来说,聚铝和聚丙烯酰胺在水处理中各自发挥重要作用,而它们的联合应用则能够进一步提高水处理效果,降低处理成本。
PAC: 【聚合氯化铝】是一种无机高分子混凝剂,又被简称为聚铝,英文缩写为PAC,主要用途:1.是絮凝剂,主要用于净化饮用水和给水的特殊水质处理,如除铁、除氟、除镉、除放射性污染、除漂浮油等。
也用于工业废水处理,如印染废水等。
此外,还用于精密铸造、医药、造纸橡胶、制革、石油、化工、染料。
2.聚合氯化铝在表面处理中用作水处理剂。
3.抑汗化妆品主要原料。
PAM: 聚丙烯酰胺【英文名称】Polyacrylamide【缩写】PAM聚丙烯酰胺结构单元PAM是国内常用的非离子型高分子絮凝剂,分子量150万-2000万,商品浓度一般为8%。
有机高分子絮凝剂具有在颗粒间形成更大的絮体由此产生的巨大表面吸附作用。
产品名称:[中文名称]聚丙烯酰胺絮凝剂3号; 聚丙烯酰胺胶体Ⅰ型; 聚丙烯酰胺胶体Ⅱ型 [英文名称]Polyacrylamide缩写PAM. [分子式]C3H5NO[1]产品特PAM全名为聚丙烯酰胺,该产品的分子能与分散于溶液中的悬浮粒子架桥吸附,有着极强的絮凝作用。
密度=1.3 。
PAM在50-60°C下溶于水,水解度为5%-35%,也溶于乙酸、丙酸、氯代乙酸、乙二醇、甘油和胺等有机溶剂。
聚丙烯酰胺产品选型注意事项:①絮凝剂的选择必须充分考虑到工艺和设备的要求。
②可以通过提高絮凝剂的分子量来提高絮体的强度。
③絮凝剂的电荷值必须通过实验进行筛选。
④气候变化(温度)影响絮凝剂的选型。
⑤根据处理工艺要求的絮体大小选择絮凝剂的分子量。
⑥处理前絮凝剂必须和污泥充分混合溶解。
主要用途:该产品具有高分子化合物的水溶性以及其主链上活泼的酰基,因而在石油开采、水处理、纺织印染、造纸、选矿、洗煤、医药、制糖、养殖、建材、农业等行业具有广泛的应用,有“百业助剂”、“万能产品”之称。
1 水处理领域PAM在水处理工业中的应用主要包括原水处理、污水处理和工业水处理3个方面。
在原水处理中,PAM与活性炭等配合使用,可用于生活水中悬浮颗粒的凝聚和澄清;在污水处理中,PAM可用于污泥脱水;在工业水处理中,主要用作配方药剂。
污水处理中聚合氯化铝和聚丙烯酰胺配合使用需要注意哪些? 污水处理中聚合氯化铝和聚丙烯酰胺配合使用需要注意哪些?
化铝和聚丙烯酰胺在污水处理上应用的领域广泛,聚合氯化铝和聚丙烯酰胺在使用过程中,常常配合起来使用。
本 混合的步骤、注意事项和相关的知识。
污水处理中聚合氯化铝和聚丙烯酰胺配合使用需要注意哪些? 污水处理中聚合氯化铝和聚丙烯酰胺配合使用需要注意哪些?
氯化铝和聚丙烯酰胺在污水处理上应用的领域广泛,占有非常重要的地位。
聚合氯化铝和聚丙烯酰胺在使用过程中 首先来总得分析一下他们的关系,之后向大家介绍一下混合的步骤、注意事项和相关的知识。
洗涤剂生产废水具有成 和 LAS 成分含量高且难以直接生物降解、废水的 pH 值较低等特点 ,同时废水中的洗涤剂成份达到一定浓度时会影响 、污泥消化等过程 ,在实际废水处理过程中常采用絮凝剂解决高浓度 LAS 难于生物降解的问题,因此在絮凝处理中 、用量及其影响因素等具有重要的现实意义。
酰胺和聚合氯化铝进行配合为了确定废水处理试验系统的絮凝处理操作参数,对该洗涤剂厂的生产废水进行絮凝实 的最佳操作条件,如絮凝剂种类、絮凝剂用量、pH 值和搅拌条件等。
和水质 本实验的废水来源于山东沂水县某洗涤剂生产厂,该废水主要包括:洗涤剂生产原料洗涤水、生产过程废 和一些生活污水等。
该洗涤剂生产厂的产品主要有厨房砖地洗洁剂、洗碗洗洁剂、洗碗清洁助剂、漂白剂、洗洁净等 内含刺激性酸性活性剂成分;洗碗洗洁剂、洗碗清洁助剂是酸性的或者强酸性的,且有强腐蚀性;漂白剂是白色粉状 是油状液体,主要成份是表面活性剂与香料。
在工程现场采用絮凝法和生物法组合工艺处理系统对该废水进行中试试
用烧杯在多联动变速搅拌机上进行,实验所用废水直接取自上述洗涤剂生产厂。
实验仪器包括 JJ-3 六连电动搅拌器 、MS-1 微波消解 COD 测定仪、721B 型分光光度计和烧杯等。
实验用药品 聚丙烯酰胺(PAM)、聚合氯化铝(PAC)、苛 酸溶液、氯化铁、硫酸亚铁和明矾等。
实验方法和实验条件在 6~8 个烧杯中,加入 200ml 水样,分别加入一定量的 钠溶液或稀硫酸溶液调节 pH 值, 搅拌一定时间后, 静置沉淀, 取上清液测 CODcr 值。
实验时搅拌速度 60r/min, 搅拌时 min。
水质测定按《水和废水监测分析方法》中规定的标准方法进行,其中 CODc,的测定采用微波消解重铬酸钾法。
讨论 类的选择 絮凝剂的种类关系到生产成本和处理效率,需要确定价格低廉、易得、使用方便的絮凝剂。
这里,选用 酸亚铁、聚合氯化铝(PAC)、氯化铁、明矾等对洗涤剂生产废水进行絮凝实验研究。
根据实验方法,向水样中加入定 值为 7.0,实验结果见下表。
原水的 CODcr 为 4480 mg/l 。
实验表明,在同样的实验条件下,PAC 的效果最好, 形成迅速,分层明显,但氯化铁不能很好地解决色度问题,用氯化铁处理后,经沉淀后所取上清液有色度。
另外,从 工业用的 PAC 价格约为 l000-1200 元/吨,而氯化铁一般为 2400~3900 元 ,由此可知采用聚合氯化铝更为经济有效 吨废水使用的聚合氯化铝费用 1.5~1.8 元。
因此选用 PAC 作为该废水处理试验系统的絮凝剂确实可行。
合氯化铝用量 絮凝剂的用量是否合理关系到沉淀是否彻底、处理是否更有效及生产成本是否更低,因此需要对此 用量。
实验所用废水的 CODc 为 4480 mg/L,根据实验方法,在实验过程中固定聚丙烯酰胺的加入量为 10mg/L,p 剂 PAC 的用量。
考察絮凝剂 PAC 用量对 CODcr 去除率的影响,实验结果见图 1。
图 1 表明,废水的 CODc~去除率先随着 加而上升,当絮凝剂聚合氯化铝的用量在 1.5g/L 左右时,废水中 CODcr 去除率最高,达到 81%以上;而当絮凝剂 ,CODcr 去除率开始下降。
因为絮凝剂聚合氯化铝加入量不足时,絮凝处理不充分,并且絮凝剂聚合氯化铝水解时产生 pH 值降低,改变了絮凝反应条件,抑制了絮凝剂 PAC 同废水的结合和反应,降低了废水处理效率;而絮凝剂聚合氯 中微粒被过多的絮凝剂所包围,失去同其它的微粒结合的机会,因而不易凝聚,同时此时水解产生较多的 OH-,导致 变了絮凝反应条件,降低了处理效率。
丙烯酰胺用量 按实验方法,固定絮凝剂 PAC 的用量不变,同时使 pH 值为 7.0,仅改变 PAM 用量,研究聚丙烯酰 率的影响。
实验结果见图 2。
图 2 表明聚丙烯酰胺的投加量在一定程度上有利于 CODcr 的去除,它能促进絮体的形成 沉降性能。
实验发现,加入聚丙烯酰胺作助凝剂后废水的 CODcr 去除率明显提高,这是因为加入助凝剂后,改善了絮 剂聚合氯化铝与废水中胶体颗粒的反应,使得 CODcr 去除率提高;随着聚丙烯酰胺投加量的增加,上清液中颗粒明显
短,在用量为 10mg/L 时,CODcr 去除率最高,达到 81%以上。
但 PAM 用量不能太大。
因为 PAM 溶于术且为有机物, 值增加。
剂 PAC 和助凝剂 PAM 用量不变,按照实验方法用苛性钠溶液或稀硫酸调节 pH 值,观察 pH 值对 CODcr 去除率的影响 表明,pH 值对 CODcr 的去除有较大的影响;随着 pH 值的增大,CODcr 去除率提高,当 pH 值在 6~ 8 之间时絮凝效 时 CODcr 去除率出现最高值,达到 81%以上,当 pH 值超过 8.0 后,CODcr 去除率反而迅速降低。
这是因为当 pH 值 络合物或者硫酸铝等物质,当 pH 值较大时,PAC 易与 OH 一形成氢氧化铝等物质,使得 PAC 不易与污染物结合,阻碍 ,极大地降低了处理效率。
影响 影响 方法,取最佳的实验条件,即絮凝剂加入量为 1.5g/L,助凝剂的;1.5g/L.量为 10mg/L,pH 值固定为 7.0, 仅改变絮凝反应的搅拌时间,观察搅拌时间对 CODcr 去除率的影响,实验结果见图 5。
图 5 表明,随着搅拌时间的延长 高,当搅拌时间为 30min 时效果最佳,搅拌时间超过 30min 后,CODcr 去除率逐渐降低。
这是因为搅拌时间过短,絮 地混合,絮体生长的时间亦不足,絮体与废水中污染物的接触作用时间也不足,被絮体吸附的污染物量较少,因此絮 慢;而搅拌时间过长,则会使已经形成的絮体又被打碎,不能较好地形成矾花而沉降。
影响 方法,取最佳的实验条件,即絮凝剂加入量为 1.5g/L,助凝剂的加入量为 10mg/L,pH 值固定为 7.0,搅拌速度为 30min,仅改变絮凝反应的沉淀时间,观察沉淀时间对 CODcr 去除率的影响,结果见图 6。
从图 6 可看出,随沉淀时 率越高, 絮凝处理效果越好。
沉淀 15~30min 时间段内的絮凝处理效果的曲线斜率比沉淀 0~15min 的絮凝处理效果曲 35min 比沉淀 30min 絮凝处理效果提高很小,即当沉淀时间达到 30min 时,再延长沉淀时间对絮凝处理效果贡献不大 凝反应的沉淀时间为 30min。
。