阳离子聚酰胺在污水处理中的应用介绍
1.**废水中常使用粉状阳离子聚酰胺:通常是让污水中悬浮颗粒带阴电荷的污水进行絮凝沉淀。根据对絮凝装置中阳离子型酸性或碱性介质中,依靠阳电性呈现对污水快速澄清是较为有效的。除了粉状聚酰胺以外,聚合和阴离子聚酰胺成型物也正在**废水处理中得到日益广泛的应用。处理过的污水如右图。
2.酒精厂废水,啤酒厂废水,味精厂废水,制糖厂废水,肉制品厂废水,饮料厂废水,纺织印染厂以及各种污水厂的工程处理的废水中,含有各种**溶剂、无机及**化物、烃类、、油、及其他对环境有害的成分,可以用聚酰胺进行絮凝以后再排放。还可用作油田开发过程的泥浆处理剂,选择性堵水剂,注水增稠剂,纺织印染过程的柔软剂,静电防止剂及通用的、剂等。
3.用于给水净化,水/油体系破乳,含油废水处理,废水再资源化及污泥脱水等方面;聚酰胺能有效地降低流体的摩擦阻力,水中加入微量聚酰胺就能降阻50-80%。
剂的投加方式
剂的投加采用重力投加和压力投加,无论哪种投加方式,由溶解池到溶液池,到液投加点,均应设置液提升设备,常用的液提升设备是计量泵和水射器。
1.重力投加
利用重力将剂投加在水泵吸水管内或者吸水井的吸水喇叭口处,利用水泵叶轮混合。
2.压力投加
利用水泵或者水射器将剂投加到原水管中,适用于将剂投加到压力水管中,或者需要投加到标高较高、距离较远的净水构筑物内。
3.水泵投加
水泵投加是在溶液池中提升液到压力管中,有直接采用计量泵和采用耐酸从而起增强作用。
在使用之**般都需配制成0.1 %~0.5%的稀释溶液备用,配制好的溶液好不要存放太长时间才用,这个浓度范围的溶液在使用之前还需要近一步稀释成0.01~0.05的溶液,原因就是可以更有肋于絮凝剂在悬浮体系中的分散,可以降低用量,而且可以取得更好的絮凝效果!
1、 澄清净化作用;2、 沉降促进作用;3、 过滤促进作用;4、 增稠作用及其它作用。在废液处理、污泥浓缩脱水、选矿、洗煤、造纸等方面,能够充分满足各种领域的要求。洗煤废水处理方案:选煤厂对煤泥水的处理一般情况下采用“旋流器-浓缩机-压滤机(煤泥沉淀池)”处理工艺。一般情况下都是采购机高分子絮凝剂(聚酰胺)。高分子絮凝剂与煤泥微粒或煤泥胶体接触作用,中和了煤泥表面的电性,降低表面能,使煤泥微粒凝聚沉淀。聚酰胺的分子量一般在百万之间,不同粒度组成的煤泥水要选用不同分子量的絮凝剂。聚酰胺可以分为阴离子型聚酰胺,阳离子聚酰胺和非离子型聚酰胺三种类型。在使用聚酰胺进行水处理的时候,要保证类型与煤泥水的pH值相吻合,阴离子聚酰胺的适于偏碱性煤泥水,阳离子聚酰胺的适于偏酸性煤泥水,阴离子型和阳离子型聚酰胺混合使用,煤泥水絮凝沉淀成效更好。
作为高分子聚合物的阳离子聚酰胺溶解速率的影响因素主要涉及以下两个要素:
1、分子的扩散
物质的溶解过程是溶质分子和溶剂分子相互渗透和扩散过程,因此溶质和溶剂分子的运动能力是影响溶剂时间的重要因素。由于溶质分子在尺寸上远大于溶剂分子,因此两者的扩散速率相差十分悬殊。在溶解的初期实际上只有水分子向聚酰酰胺的单方面扩散,聚酰胺分子不可能向水的方向扩散,所以先溶胀是溶解的必经阶段。
2、键和缠结
在聚酰胺的分子链内和分子链间,酰胺侧基间能形成键。键是强的分子间作用力,高分子量的聚
酰胺分子链上存在大量的键;同时,高分子量的聚酰胺的分子链很长,长的分子链必然要卷曲,它们聚集在一起也必然缠结在一起。因此,要是聚酰胺快速溶解需要依靠溶剂水分子的快速渗入和攻击,净键解离和分子链解缠结。
而聚酰胺的溶解速率与其分子量、离子度、分子的几何结构、溶解温度、搅拌和投料方式有关。
溶解速率随分子量的增大和化学交联程度的增加而变慢,整体交联将使聚酰胺先溶账不溶解。在粉末产吕的制造过程中,高的干燥温度和长的干燥时间会使产品部分支化或轻度交联,而延长溶解时间甚至出现部分不溶物。有些生产厂家由于生产工艺掌握的不成熟,会出现溶解速度较慢,溶解一定时间后不溶物多的情况。
溶解温度和搅拌速率的提高有利于分子扩散,而溶解速率。但较高的溶解温度(50摄氏度以上)和强烈的搅拌速率会使聚酰胺降解,性能变差。这对粉末型的产品尤为**。
所谓聚酰胺的水解程度是指聚酰胺溶液中的弱离子与水结合,形成弱碱性或者弱酸性的能力,或者是聚酰胺水溶液中形成弱酸的强弱和形成弱碱的能力强弱。对于强酸和强碱,电离度越大对应的酸碱性就越强,而它们的水解程度就越弱。对于一些易溶性的聚酰胺类来说,电离度越大对应的电离出的离子越多,而它们的水解程度就越弱。一般,电离度大的,它们的水解程度就越弱,相反,电离度小的,水解程度就越大。
由于阳离子聚酰胺具有以下作用:
阳离子聚酰胺
阳离子聚酰胺
1、 澄清净化作用;
2、 沉降促进作用;
3、 过滤促进作用;
4、 增稠作用及其它作用。
因此能够充分满足在废液处理、污泥浓缩脱水、选矿、洗煤、造纸等方面的要求。