PAM生產技術 15515791938 楊先生,聚丙烯酰胺溶液的粘度隨高聚物分子量的大而大,這是由于高分子溶液的粘度由分子運動時分子間的相互作用產生。當聚合物相對分子約為106時,高分子線團開始相互滲透,足以影響對光的散射。含量稍高械纏結足以影響粘度。含量相當低時,聚合物溶液可視為網狀結構,鏈間機械纏結和氫鍵共同形成網的節點。含量較高時,溶液含有許多鏈-鏈點,使高聚物溶液呈凝膠狀。因此,高聚物相對分子越大,分子間越易形成鏈纏結,溶液的粘度越大。
15投加量的確定聚丙烯酰胺投加量要以溶液澄清為,適量加入,過多不但效果不明顯,且造成消耗加,同時影響葉濾機的通過能力。聚丙烯酰胺一次配制濃度也不宜過高,過高的話聚丙烯酰胺與堿水混合不均,聚丙烯酰胺水解反應不充分,影響絮凝效果。
聚丙烯酰胺投加量的多少主要是根據溶出赤泥量及沉降效果而定,赤泥量大相應的聚丙烯酰胺用量會加,但是配制對聚丙烯酰胺沉降效果影響較大,采用合理的配制能沉降效果,還大大聚丙烯酰胺消耗量,有利于沉降的通過能力。
16綜合用途水處理領域。
PAM在水處理工業中的應用主要包括原水處理、污水處理和工業水處理3個方面。在原水處理中,PAM與活性炭等配合使用,可用于生活水中懸浮顆粒的凝聚和澄清;在污水處理中。PAM可用于污泥脫水;在工業水處理中,PAM主要用作配方藥劑。在原水處理中,用有機絮凝劑PAM代替無機絮凝劑,即使不改造沉降池,凈水能力也可20%以上。工業廢水處理,特別是對于懸浮顆粒、較粗、濃度高、粒子帶陽電荷,水的PH值為中性或堿性的污水、鋼鐵廠廢水,電鍍廠廢水,冶金廢水,洗煤廢水等污水處理,效果優良。在污水處理中,采用PAM可以加水回用循環的使用率。
石油采油領域。在石油開采中,PAM主要用于鉆井泥漿材料以及采油率等方面,廣泛應用于鉆井、完井、固井、壓裂、強化采油等油田開采作業中,具有粘、降濾失、流變調節、膠凝、分流、剖面等功能。目前我國油田開采已經步入中后期,為多佳采收率,油水流速比,使采出物中多佳含量。我國由于特殊的地質條件,大慶油田和勝利油田已經開始廣泛采用聚合物驅油技術。
造紙領域。PAM在造紙領域中廣泛用作駐留劑、助濾劑、均度劑等。它的作用是能夠紙張的,漿料脫水性能,纖維及填料的留著率,原材料的消耗以及對的污染等。PAM在造紙中使用的效果取決于其平均分子量、離子性質、離子強度及其它共聚物的活性。非離子型PAM主要用于紙漿的濾性,加干紙強度,纖維及填料的留著率;陰離子型共聚物主要用作紙張的干濕強劑和駐留劑;陽離子型共聚物主要用于造紙廢水處理和助濾作用,另外對于填料的留著率也有的效果。此外,PAM還應用于造紙廢水處理和纖維回收。
紡織領域在紡織工業中,PAM作為織物后處理的上漿劑、整理劑,可以生成柔順、防皺、耐霉菌的保護層。利用它的吸濕性強的特點,能紡細紗時的斷線率;PAM作后處理劑可以防止織物的靜電和阻燃;用作印染助劑時,PAM可使產品附著牢度大、鮮艷度高,還可以作為漂白的非硅高分子劑;此外,PAM還可以用于紡織印染污水的凈化。
其他領域在采礦、洗煤領域,采用PAM作絮凝劑可促進采礦、洗煤回收水中固體物的沉降,使水澄清,同時可回收有用的固體顆粒,避免對造成污染;在制糖工業中,PAM可加速蔗汁中細粒子的下沉,促進過濾和濾液的清澈度;在養殖工業中,PAM可水質,加水的透光性能,從而水的光合作用;在凈水工業中,PAM可用作分離素的絮凝劑、用作藥片的賦型粘接劑以及工藝水澄清劑等;在建材工業中,PAM可用作涂料稠分散劑、鋸石板材冷卻劑以及陶瓷粘接劑等;在農業上,PAM作為高吸水性材料可用作土壤保濕劑以及種子劑等。在建筑工業中,PAM可以強石膏水泥的硬度,加速石棉水泥的脫水速度。此外,PAM還可用作天然或合成皮革的保護涂層以及無機肥料的造粒助劑等。
洗煤池投加陰離子聚丙烯酰胺的數量是一個很講究的課題。如果加量過大的話,就造成了浪費,如果加量不夠的話,就多佳凈水生效果,因此正確合理的使用量應該是千分之一到千分之二的比例,即1、2斤的酰胺,可以使用1000斤的水。按照這個指標,在正常情況下,都可以在一定的時間內,成功的將煤炭和水進行分離,分離之后將表層的清水放出去,然后就留下了池子底部的煤泥,經過晾曬和烘干,就可以當正常的煤使用。
17發展趨勢聚丙烯酰胺行業今后發展:
盡管全球聚丙烯酰胺市場在2009年受金融危機的影響呈現衰退跡象,但2011年今后將逐漸回暖,到2015年,市場規模將達到25.1億美元。市場發展的主要動力來自于下業的復蘇、行業環保政策要求與產品相關的技術服務帶來的利潤以及新興市場的快速成長等。
隨著國家美麗發展理念的推進,為改善水環境現狀,優化人們的生活環境,近年來,各級越來越重視城市污水再生利用的民生問題。地下式再生水處理廠科學合理利用地下空間,在處理能力相同的情況下,僅占傳統地面式污水處理廠的1/3,因此,對于經濟發達、土地資源高度緊張、環境要求高的地區,地下式再生水廠將成為一種全新的理念和發展趨勢。 地下式再生水廠的發展 經濟的不斷發展,城鎮化建設的不斷推進,我國在面臨污水量增加、水資源短缺等水環境問題的同時,還面臨著土地資源短缺、城市基礎設施合理布局的挑戰。如何平衡城市污水資源再生利用和土地資源短缺的矛盾成為我國許多大中城市及開發區面臨的難題。 地下式再生水廠建設的興起,使城市中心地區污水處理廠設置理念得以發展。然而,傳統工藝因為技術的制約導致地下式處理困難重重。經過不斷的科技創新,膜生物反應器技術(MBR)讓我們實現了這一夢想。這一技術在地下式再生水廠的成功實踐,開啟了大中城市污水治理、水資源短缺和節約城市用地的新趨勢。 上在地下式再生水處理廠建設方面發展較早,如美國、英國、日本、韓國、瑞典等發達國家地下式再生水處理廠均取得了巨大的經濟、社會效益。據了解,韓國大約有50%的污水處理廠建在地下,瑞典大部分污水處理廠也都建在地下。 地下式再生水廠的優勢 地下式再生水處理廠突破傳統污水處理廠的用地理念,科學合理利用地下空間,在處理能力相同的情況下,僅占傳統地面式污水處理廠的1/3。 地下式再生水廠因地制宜建設在城市,不僅大量污水收集、管網運輸的投資和運營成本,同時避免了管網輸送中所導致的泄漏污染,凈化后的再生水還可以實現就地使用、減少了中水管網的投資,具有顯著的社會、環境和經濟效益,可謂實現了經濟友好與環境友好的雙贏效應。 其地表部分可進行景觀綠化,如改造為濕地生態公園或森林公園,增加了周邊環境的綠化率。整個廠區采用除臭和降噪技術,有效的消除了污水廠噪音以及臭味對周圍居民的影響,既美化了周邊環境、提高了土地價值,又拓展了城市發展空間。 MBR作為的工藝技術是地下式再生水廠的主要選擇 地下式再生水廠具有工藝復雜、施工難度大等特點,是污水處理技術創新的高度結晶。其核心處理技術膜生物反應器(MBR)采用集成式、集約化設計理念,具有強化脫氮除磷效果,減排效果遠超傳統工藝,是目前世界上進的污水資源化工藝;MBR工藝的污泥產量約為傳統工藝的1/2,可從源頭減少污泥的產生量,降低污泥處置的費用,減輕了二次污染;整個建設可實現從進水到出水的全程自動控制,維護簡單,有效的減少了人力成本。此外,經過此工藝處理的出水優于國家一級A排放標準、達到地表水IV類的高品質再生水,出水水質非常穩定。 2011年7月啟動建設的昆明市第十污水處理廠工程是滇池治理十二五規劃中的重點骨干項目,由滇投公司和碧水源公司采用BT模式建設,雙方的成功合作為引進社會資金、引進先進技術與滇池治理探索出了一條全新的路子。2013年7月,昆明市委、市舉行了昆十水廠投運儀式,完成了地下處理污水,地上景觀綠化的龐大工程。該污水處理廠處理規模為15萬m3/d, 城鎮化過程中地下式再生水廠將發揮重要作用,國內部分企業已在該領域搶的先機 近年來,我國已準開建多個地下水處理廠,在北京、深圳、青島、煙臺、昆明、合肥、蘇州、廈門、桂林、臺北等地區陸續有地下水處理廠項目啟動。在項目建設方面,北京碧水源科技股份有限公司在該領域走在前,該公司先后承建了昆明十廠(15萬噸/天,地下式MBR)、昆明九廠(10萬噸/天,地下式MBR)、煙臺套子灣(15萬噸/天,地下式MBR)、石家莊新區(10萬噸/天,地下式MBR)等有影響力的項目,積累了成熟而豐富的地下式再生水廠建設經驗。 行業專家表示,目前地下式再生水廠的MBR核心技術已經相當成熟,