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陶瓷废水阴离子聚丙烯酰胺
发布时间:2020-09-22 浏览

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。
环保、环境、水处理、绿化的日益恶化,特别是水资源的污染加剧阴离子聚丙烯酰胺就成为了人们所关注的焦点。阴离子聚丙烯酰胺作为一种性能良好的絮凝剂,阴离子聚丙烯酰胺广泛应用于在市政污水处理和工业废水处理中。那么阴离子聚丙烯酰胺在使用中,阴离子聚丙烯酰胺的絮凝要点有哪些呢?
阴离子聚丙烯酰胺的絮凝要点:
1.阴离子聚丙烯酰胺由于其具有基性基因—酰胺基,于借其氢健的作用在泥沙颗粒外表产生吸附;
2.阴离子聚丙烯酰胺因有很长的分子链,大数量级的长链在水中有着巨大的吸附外表积,故絮凝作用好,能够利用长链在颗粒之间架桥,形成了大颗粒的絮凝体,加速沉降;
3.借助于阴离子聚丙烯酰胺的絮凝、助凝,净水处置的泥凝过程中可能会发生双电离压缩,使得颗粒聚集稳定性降低,分子引力的作用下颗粒结合起来,分散相的简单阴离子可以被聚合物阴离子的基团所取代
4.阴离子聚丙烯酰胺高分子和天然水组成中的物质和水中悬浮物,或在之前投加的水解混凝剂的离子之间发生化学相互作用,可能是络合反应;
5.由于阴离子聚丙烯酰胺的分子链固定在不同颗粒的外表上,各个固相颗粒之间形成了聚合桥。
        陶瓷废水主要是生产过程中的球磨、清洗压滤滤布、施釉(清洗)、喷雾干燥、磨边抛光等工序产生,另外在原料运输和地面的冲刷也产生一定的废水。废水具有悬浮物浓度大,*大可达5000mg/l。虽然生产工艺和产品不同,但是大部分废水都含有长石、石英石、滑石、黑泥、白泥、釉料等污染物。废水中较大的悬浮颗粒在重力的作用下能自然沉降。但是废水中大部分是粒径小于150um悬浮颗粒,几乎接近胶体粒子的粒径,沉降分离很难。
针对陶瓷废水的特点,陶瓷粘土胶体粒子带有负电荷,性能比较稳定,我们通常采用投加无机絮凝剂(无机盐类)或者有机絮凝剂(聚丙烯酰胺,聚合氯化铝)等中和胶体粒子的负电荷。由于阴离子聚丙烯酰胺和聚合氯化铝和一些无机絮凝剂带有正电荷,可以中和胶体粒子的负电荷,破坏胶体粒子的稳定性,使粒子相互碰撞,接触,形成小的矾花,较小的矾花碰撞结合成较大的絮状物沉淀,使废水中悬浮物和水分离。沉降物经过浓缩,压滤脱水,实现泥水分离。分离出来的水可以再回到生产中去,实现再利用,这样既避免了污染环境,还在一定程度上降低了企业的用水量,降低了生产成本。

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