六盘水阴离子聚丙烯酰胺服务「」

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    2024-3-7

张老师
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重庆冠兴化工有限公司提供六盘水阴离子聚丙烯酰胺服务「」。

  误区一: 很多用户在选择聚丙烯酰胺时认为聚丙烯酰胺的分子量越大,絮凝效率越高,效果就会越好。那么是不是分子量越大,效果越好呢?

  不一定是这样的。聚丙烯酰胺拥有100多种型号,不同的企业产生的污水性质是不同的,有的是酸性水质,有的是碱性水质,还有的是中性水质,有的含有油污,有的含有大量的有机物,有的含有颜色,有的含有大量的泥沙,还有各种各样的情况。并不是一种型号的聚丙烯酰胺就可以解决所有的问题,把所有不同水质的污水都能处理达标。需要通过实验小试选型,再上机试验,确定较佳用量,以达到用量少、成本低的---效果。



  误区二:分子量与离子度是聚丙烯酰胺的两个重要指标,那么聚丙烯酰胺在业内主要是以离子度的高低来选型吗?

  离子度是指这种化学试剂离子电荷的阴阳性,以及其电荷密度。离子度越大则其分子量越小,同时离子度越高则产品的价格就越高,离子度对产品的絮凝团的紧密度和含水量都有影响,在选型过程中需要进一步的试验来确定所需聚丙烯酰胺的型号。

  误区三:是不是聚丙烯酰胺溶解搅拌时间越长越好?

  聚丙烯酰胺外观为白色结晶体颗粒,一般为60-80目之间,在使用时应充分溶解,一般溶解搅拌时间不应低于30分钟,冬季气温较低时应延长溶解搅拌时间。



  很多时候因溶解搅拌时间过短造成pam未充分溶解,在污水中无法有效的进行快速絮凝。

  冠强化工主要从事聚丙烯酰胺、聚合氯化铝、氨氮去除剂、聚合---铁、--- 、硫酸铝及其他有机和无机化工类产品的销售工作,客户群遍及工业,农业, 医学行业和现代化建设等多种行业和部门。


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  对聚丙烯酰胺的技术指标一般有分子量,水解度,离子度,粘度,残余单体含量等,所以判断pam的优劣也可以从这几个指标来判断。

  1、分子量:pam的分子量---,且近年来还有较大提高。20世纪70年代应用的pam,分子量一般为数百万;80年代以后,多数pam的分子量在1500万以上,有些达到2000万。每一个这种pam分子是由十万个以上的------或---酸钠分子聚合而成(------的分子量为71,含十万个单体的pam的分子量为710万)。

  高分子有机物的分子量,即使在同一产品中也不是完全均一的,标称的分子量是它的平均值。




  2、水解度与离子度:pam的离子度对它的使用效果有很大影响,但它的适宜数值需视所处理的物料的种类和性质而定,不同情况下会有不同的值。如果所处理的物料的离子强度较高(含无机物较多),所用pam的离子度宜较高,反之则应较低。通常,阴离子聚丙烯酰胺,阴离子度被称为水解度。而离子度一般特指阳离子。

  3、残余单体含量:pam的残余单体含量是指在------聚合为聚丙烯酰胺过程中,未反应完全并终残留于聚丙烯酰胺产品中的------单体含量,是衡量是否适用于食品工业的重要参数。




  4、粘度:pam 溶液是很粘稠的。分子量越高的pam的溶液粘度越大。这是因为pam大分子是长而细的链状体,在溶液中运动的阻力很大。粘度的实质是反映溶液内磨擦力的大小,亦称为内磨擦系数。各种高分子有机物的溶液的粘度都较高,并随分子量升高而增大。测定高分子有机物分子量的一种方法,就是测定一定浓度溶液在一定条件下的粘度,再按一定的公式计算其分子量,称为“粘均分子量”。

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  聚丙烯酰胺溶液的粘度主要反映了液体分子之间因流动或相对运动所产生的内摩擦阻力。内摩擦阻力与聚合物的结构、溶剂的性质、溶液的浓度及温度和压力等因素有关,它的数值越大,表明溶液的粘度越大。

  因素一、温度对聚丙烯酰胺粘度的影响

  温度是分子无规则热运动激烈程度的反应,分子的运动必须克服分子间的相互作用力,而分子间的相互作用,如分子间氢键、内摩擦、扩散、分子链取向、缠结等,直接影响粘度的大小,故而聚物溶液的粘度会随温度发生变化。温度改变对高聚物溶液粘度的影响是---的。聚丙烯酰胺溶液的粘度随温度的升高而降低,其原因是高分子溶液的分散相离子彼此纠缠形成网状结构的聚合体,温度越高时,网状结构越容易被破坏,故而其粘度下降。



  因素二、水解时间对聚丙烯酰胺粘度的影响

  聚丙烯酰胺溶液粘度随水解时间的延长而改变,水解时间短,粘度较小,这可能是由于高聚物还来不及形成网状结构所致,水解时间过长粘度下降,这是聚丙烯酰胺在溶液中结构发生松懈所致。部分水解聚丙烯酰胺溶于水后离解成带负电荷的大分子,分子间静电排斥作用以及同一分子上不同链节之间的阴离子排斥力导致分子在溶液中伸展并能使分子之间相互缠绕,这就是部分水解聚丙烯酰胺能使其溶液粘度明显增加的原因。

  因素三、矿化物对聚丙烯酰胺粘度的影响

  聚丙烯酰胺分子链中中阳离子基团相对于阴离子基团数目较多,净电荷较多,极性较大,而水是极性分子,根据相似相溶原理,聚合物水溶性较好,特性黏度较大;随着矿物质含量的增加,正的静电荷部分被阴离子包围形成离子氛,从而与周围正的静电荷结合,聚合物溶液极性减小,黏度减小;矿物质浓度继续增加,正、负离子基团形成分子内或分子间氢键的缔合作用(导致聚合物在水中的溶解性下降),同时加入的盐离子通过屏蔽正、负电荷,拆散正、负离子间缔合而使已形成的盐键受到破坏(导致聚合物在水中的溶解性增大),这两种作用相互竞争,使得聚合物溶液在较高的盐浓度下粘度保持较小。





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