以下是:醋酸鈉生產廠家 支持定制的產品參數
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萬邦清源環保絮凝劑聚丙烯酰胺
在國內水處理中使用廣泛的絮凝劑,是合成的聚丙烯酰胺系列產品,主要分為陰離子型,陽離子型,非離子型和兩性離子型。聚丙烯酰胺(polyacrylamide),常簡寫為PAM(過去亦有簡寫為PHP)水處理使用的各種PAM,實質上是用一定比例的丙烯酰胺和丙烯酸鈉經過共聚反應生成的高分子產物,有一系列的產品。
聚丙烯酰胺按分子量的大小可分為超高相對分子量聚丙烯酰胺、高相對分子量聚丙烯酰胺、中相對分子量聚丙烯酰胺和低相對分子量聚丙烯酰胺。超高相對分子量聚丙烯酰胺主要用于油田的三次采油,高相對分子量聚丙烯酰胺主要用做絮凝劑,中相對分子量聚丙烯酰胺主要用做紙張的干強劑,低相對分子量聚丙烯酰胺主要用做分散劑。
聚丙烯酰胺屬于高分子聚合物。專業針對各種難以處理的廢水的處理以及污泥脫水的處理。(污泥脫水一般采用陽離子聚丙烯酰胺)在市政污水以及造紙印染行業的污泥處理中,應用廣泛。
丙烯酰胺的分子式為:CH2= CH-CONH2
丙烯酸鈉的分子式為:CH2= CH-COONa
非離子型有機高分子絮凝劑
非離子型有機高分子絮凝劑主要是聚丙烯酰胺。它由丙烯酰胺聚合而得。
陰離子型有機高分子絮凝劑
聚丙烯酸、聚丙烯酸鈉、聚丙烯酸鈣以及聚丙烯酰胺的加堿水解物等聚合物。
苯乙烯磺酸鹽、木質磺酸鹽、丙烯酸、甲基丙烯酸等共聚物。
陽離子型有機高分子絮凝劑季銨化的聚丙烯酰胺陽離子均是將-NH2經過羥甲基化和季銨化而得,可以分為聚丙烯酰胺陽離子化和陽離子化丙烯酰胺聚合。
聚丙烯酰胺(PAM)先與甲醛水溶液反應,酰胺基部分羥甲基化,其次與仲胺反應進行烷胺基化,然后與鹽酸或胺基化試劑反應使叔胺季銨化。
在堿性條件下,先由丙烯酰胺與甲醛水溶液反應,然后與二甲胺反應,冷卻后加鹽酸季銨化。產物經蒸發濃縮、過濾,得季銨化丙烯酰胺單體。
聚丙烯酰胺的陽離子衍生物
這類產品多是由丙烯酰胺與陽離子單體共聚合得到的。
兩性聚丙烯酰胺聚合物
以部分水解聚丙烯酰胺加入適量甲醛和二甲胺,通過曼尼茲反應合成出具有羧基和胺甲基的兩性型聚丙烯酰胺絮凝劑。
3、用天然原料和聚丙烯酰胺接枝(或共聚)制成。
有機高分子絮凝劑有天然高分子和合成高分子兩大類。從化學結構上可以分為以下3種類型:
(1)聚胺型-低分子量陽離子型電解質;
(2)季銨型-分子量變化范圍大,并具有較高的陽離子性;
(3)丙烯酰胺的共聚物-分子量較高,可以幾十萬到幾百萬、幾千萬,均以乳狀或粉狀的劑型出售,使用上較不方便,但絮凝性能好。根據含有不同的官能團離解后粒子的帶電情況可以分為陽離子型、陰離子型、非離子型3大類。有機高分子絮凝劑大分子中可以帶-COO-、-NH-、-SO3、-OH等親水基團,具有鏈狀、環狀等多種結構。
因其活性基團多,分子量高,具有用量少,浮渣產量少,絮凝能力強,絮體容易分離,除油及除懸浮物效果好等特點,在處理煉油廢水上有不錯的效果。
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產品性能
醋酸鈉是一種白色結晶粉末,易溶于水,作為污水處理中的補碳源,對反硝化污泥進行馴化,用緩沖液將反硝化過程中pH值的升高范圍控制在0.5以內。反硝化細菌對CH3COONa的吸附能力較強,因此,當采用ch3oona作為外碳源進行反硝化時,出水的COD值也可以保持在較低的水平;目前,如果污水處理要達到較低的排放標準,添加乙酸鈉作為碳源的效果更為顯著。
應用領域
醋酸鈉廣泛應用于化工、鋼鐵、冶金、洗煤、焦化、印染、制藥、化工代理、工業催化劑、防腐劑、煤化工等工業污水和城市污水處理廠。
使用方法
當醋酸鈉用量為30mg/L時,厭氧段磷的釋放速率、好氧段磷的吸收速率和缺氧段反硝化速率更大 。根據系統的運行情況,通過小型試驗確定更佳 劑量。
包裝和儲存
醋酸鈉采用25kg塑料編織袋包裝,內襯聚乙炔袋,室內存放,遠離火源、熱源、陰涼干燥處;
萬邦清源環保絮凝劑生產工藝編輯
1、絮凝劑生產工藝一 水解法。
共聚法相比,一般水解法制備的產物水溶性去屑因子(HD)不高,低于30%,理論上HD大于70%的產物應通過共聚法制取,該法對水解溫度和事件有一定要求,同時水解過程中易發生大分子降解。天津大學的冀蘭英等人采用水解劑NaOH、Na2CO3對水解法進行研究,發現NaOH不但有加速水解的作用,還有加深水解的作用。如果要值得低水解度(<10%)的膠乳可用NaOH為水解劑,要制中水解度(大于10%)的膠乳, 用NaOH和Na2CO3共水解,從而可在較短時間內達到較高水解值。近些年,高相對分子質量特別是超高相對分子質量丙烯酸、丙烯酰胺聚合物在三次采油方面具有無可爭議的作用。與水解法相比,共聚法制得的AA/AM共聚物一般相對分子質量不高,水溶性不好,故而超高相對分子質量AA/AM共聚物多用水解法制備。季鴻漸、孫占維等人建立了丙烯酰胺水溶液聚合的潛在型引發體系,研究了在碳酸鹽法聚合體系,添加不同量氨、尿素、EDTA-2Na,以及聚合體系PH值、單體濃度、聚合水浴溫度對聚合產物相對分子質量及其溶解性能的影響規律和原因,解決了產物高相對分子質量與產生不溶聚合物之間的矛盾。李小伏、李綿貴采用非均相水解與反向懸浮相結合的方法合成了相對分子質量大于1×10的陰離子聚丙烯酰胺,研究了水解度與水解時間及體系PH值得關系、不同水醇比條件下水解度與時間的關系、水解度與溫度的關系,獲得了超高相對分子質量速溶型聚丙烯酰胺的反應條件。
2、絮凝劑生產工藝二: 水溶液聚合反應
3、絮凝劑生產工藝三: 反相乳液聚合
反相乳液聚合及反相懸浮聚合之前都需要制備反相膠體分散體系,即將單體水溶液借助攪拌分散或乳化劑的油相中,形成水/油(W/0)非均相分散體系,然后加入引發劑進行游離基聚合。
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