絮凝剂素有百业助剂之称
高效高分子絮凝剂(PAM)是丙烯酰胺单体在引发剂的作用下均聚所得聚合物的统称,我们的产品可用做助凝剂、保留剂、污泥脱水剂以及凝聚沉降剂等,有"百业助剂"之称。PAM易溶于水,不易溶于有机物。它能通过吸附污水中的悬浮的固体粒子,使粒子间架桥或通过电荷中的使粒子凝聚形成大的絮凝物,而得到分离、澄清的效果,进而提高作业效率,降低操作成本。
产品规格齐全,有阳离子型高效高分子絮凝剂(C-PAM)、阴离子型高效高分子絮凝剂(A-PAM)非离子型高效高分子絮凝剂(N-PAM),分子量从400万到2500万,适用PH范围1-14。
PAM产品优势
1.投入量少,效果明显:可快速达到污水处理效果,即降低了企业生产成本又大幅度提高污水处理能力。
2.产品品质稳定可靠:专业人士取样试验,提供最佳处理方案和最佳样品型号,确保品质稳定。
3.完善的售后服务:定期的客户回访,信息收集及专业性的技术培训。
污水的pH在5左右用阳离子型PAM,在10左右使用阴离子型,中性的时候使用非离子型,你的废水忽酸忽碱的差距不大就算了,如果明显有偏差最好还是调节pH,毕竟出水对pH也有要求的。要不就把调节池搞大一点,...
个人看法,仅供参考: PAC的加药量受进水水质波动影响较大,PAM则相对较小。 加药量在不同情况下,是没有可比性的。只要出水水质达到要求就可以。 如果水质波动较小,可以在实验室得出一个参考值,实际投加...
使用絮凝剂澄清后的水无需再分离水中的絮凝剂,但是需要一定的沉淀时间,取出上清液重复使用就可以了,如果生产工艺对水质有导电率的要求,那就得再加一道膜处理工艺,别的没办法。
苏州自来水净水药剂絮凝剂的投加量 作为自来水中的絮凝剂选择法国爱森饮用级,这与工业级的不同,其对人 体没有危害,比明矾处理效果显著, 传统工艺上使用明矾, 现今都是用阴离子絮 凝剂,使用量相对变少。 在自来水处理中,选择分子量在 1200-2000 万之间的阴离子,处理后的水 质在检测达标后就可以直接使用了。 药剂的作用,絮凝剂可以将水溶液中的悬浮微粒聚集联结形成粗大的絮状 团粒或团块沉淀除去,即起来降低水中含固量。 一般最简单的自来水厂的工艺是原水——絮凝剂——网格反应——斜管沉 淀——滤池——消毒工艺。 絮凝剂的投加量主要是聚合氯化铝 1%,聚丙烯酰胺是 0.1%。也就是 100ML 的水中溶解 3G 的 PAC,在把溶解好的 PAC 投加到原水中,聚丙烯酰胺 是 100ML 的水中加入 1G 的 PAM,溶解好了之后,在 PAC 加入原水中之后再 加入 PAM。直到水质看着清澈,杂质
PAC_PAM复合絮凝剂对某镇生活污水处理效率的实验研究 (2)
脱水剂PAM
聚丙烯酰胺(PAM)为水溶性高分子聚合物,不溶于大多数有机溶剂,具有良好的絮凝性,可以降低液体之间的磨擦阻力,按离子特性分可分为非离子、阴离子、阳离子和两性型四种类型。
产品使用特性
1、絮凝性:PAM能使悬浮物质通过电中和,架桥吸附作用,起絮凝作用。
2、粘合性:能通过机械的、物理的、化学的作用,起粘合作用。
3、降阻性:PAM能有效地降低流体的摩擦阻力,水中加入微量PAM就能降阻50-80%。
4、增稠性:PAM在中性和酸条件下均有增稠作用,当PH值在10以上PAM易水解。呈半网状结构时,增稠将更明显。
PAM沉淀的技术流程
沉淀是发生化学反应时生成了不溶于反应物所在溶液的物质。从字意上理解就是在重力作用下沉淀去除。污水中的悬浮物质,可以这是一种物理过程,简便易行,效果良好,是污水处理的重要技术之一。
根据悬浮物质的性质、浓度及絮聚丙烯酰胺凝性能,沉淀可以分为:自然沉淀,絮凝沉淀,区域沉淀。域沉淀的悬浮颗泣浓度较高(5000mg/L以上),颗粒的沉降受到周围其它颗粒影响,颗粒间相对位置保持不变,形成一个整体共同下沉,与澄清水之间有清晰的泥水界面。二次沉淀池与污泥浓缩池中均有区域沉淀发生。
废水中悬浮固体浓度不高,而且不具有凝聚的性能,在沉淀过程中,固体颗粒不改变形状,也不互相粘合,各自独立地完成沉淀过程。(沉砂池和初沉池的初期沉淀)压缩沉淀发生在高浓度悬浮颗粒的沉降过程中,由于悬浮颗粒浓度很高,颗粒相互之间已挤集成团块结构,互相接触,互相支承,下层颗粒间的水在上层颗粒的重力作用下被挤出,使污泥得到浓缩。二沉池污泥斗中的聚丙烯酰胺浓缩过程以及在浓缩池中污泥的浓缩过程存在压缩沉淀。自由沉淀发生在水中悬浮固体浓度不高,沉淀过程悬浮固体之间互不干扰,颗粒各自单独进行沉淀,颗粒的沉淀轨迹呈直线。整个沉淀过程中,颗粒的物理性质,如形状,大小及比重等不发生变化。这种颗粒在沉砂池中的沉淀是自由沉淀。
絮凝沉淀是颗粒物在水中作絮凝沉淀的过程。在水中投加混凝剂后,其中悬浮物的胶体及分散颗粒在分子力的相互作用下生成絮状体且在沉降过程中它们互相碰撞凝聚,其尺寸和质量不断变大,沉速不断增加。悬浮物的去除率不但取决于沉淀速度,而且与沉淀深度有关。地面水中投加混凝剂后形成的矾花,生活污水中的有机悬浮物,活性污泥在沉淀过程中都会出现絮凝沉淀的现象。
污泥脱水工艺
生活污水根据处理方法的不同脱泥用的絮凝剂是不一样的。
如果工艺主体采用生化方法,也就是剩余污泥脱水(可能含有部分初沉泥),只需要阳离子PAM作为污泥脱水剂即可。
如果工艺主体采用物化方法,如一级强化,加载磁分离等工艺,一般是先加PAC调质,然后再加阴离子絮凝剂,最后加阳离子絮凝剂脱水。具体投加量要根据污水水质而定。
也有很多污水处理站,污泥脱水直接加PAC或者其他无机絮凝剂即可,这个在板框压滤机,特别是电子厂或者是小型污水处理站应用比较广泛。
PAM在作为污泥脱水剂使用的时候一般要与水的配比在0.1%--0.2%之间。溶解成胶水状的液体以后,再投加到污泥中进行混合处理。
与污泥的配比一般在5%--10%,有的更低,这个要根据污泥的浓度来确定,最好是通过现场的烧杯实验来确定最佳投加量和使用型号。不同污泥、不同药剂、不同设备、不同管理水平,污泥的处理效果是不同的。
水处理应用
PAM在水处理工业中的应用主要包括原水处理、污水处理和工业水处理3个方面。在原水处理中,PAM与活性炭等配合使用,可用于生活水中悬浮颗粒的凝聚和澄清;在污水处理中。PAM可用于污泥脱水;在工业水处理中,PAM主要用作配方药剂。在原水处理中,用有机絮凝剂PAM代替无机絮凝剂,即使不改造沉降池,净水能力也可提高20%以上。所以许多大中城市在供水紧张或水质较差时,都采用PAM作为补充。工业废水处理,特别是对于悬浮颗粒、较粗、浓度高、粒子带阳电荷,水的PH值为中性或碱性的污水、钢铁厂废水,电镀厂废水,冶金废水,洗煤废水等污水处理,效果最好。在污水处理中,采用PAM可以增加水回用循环的使用率。
PAM矩阵(和BLOSUM矩阵)都是用于序列相似性的记分矩阵(scoring matrix).记分矩阵中含有对齐时具体使用的数值.一般FASTA和BLAST都提供BLOSUM或PAM系列矩阵供选择,若要进行突变性质的进化分析时可以使用PAM,FASTA缺省推荐BLOSUM50矩阵。
PAM矩阵(Point Accepted Mutation)基于进化的点突变模型,如果两种氨基酸替换频繁,说明自然界接受这种替换,那么这对氨基酸替换得分就高。一个PAM就是一个进化的变异单位, 即1%的氨基酸改变,但这并不意味100次PAM后,每个氨基酸都发生变化,因为其中一些位置可能会经过多次突变,甚至可能会变回到原来的氨基酸。
PHYTO-PAM概述
1983年,WALZ公司首席科学家、德国乌兹堡大学的Ulrich Schreiber教授设计制造了全世界第一台调制荧光仪--PAM-101/102/103,并在植物生理、生态、农学、林学、水生生物学 等领域得到广泛应用,出版了大量高水平研究文献。但该仪器由于采用光电二极管为检测器,因此只能检测高等植物、室内培养的微藻等叶绿素含量较高(> 12 mg L-1)的样品。
在PAM-101/102/103出现的同时,Schreiber教授就有了设计一台多波长调制荧光仪的构想。1988年,Schreiber教授和他的博士后Kolbowski博士第一次设计出了16波长(LED)荧光分光光度计。
1995年,Schreiber教授和Kolbowski博士一起设计出了全世界第一台可对浮游植物自动分类的调制叶绿素荧光仪PHYTO-PAM。PHYTO-PAM采用调制技术,利用4种不要波长的LED作为光源,利用光电倍增管作为检测器,可以对水样中的蓝藻、绿藻、硅藻/甲藻自动分类,并分别测量它们的叶绿素含量和光合活性。
PHYTO-PAM由于采用光电倍增管作为检测器,因此检测限达到 0.2 μg L-1 Chl。根据研究对象和研究目的不同,可有3套系统供您选择。
PHYTO-PAM是水域生态学、海洋与湖沼学、水质监测等领域的有效工具。
PHYTO-PAM可对自然水样中发浮游植物自动分类、自动测叶绿素含量和光合活性的调制荧光仪,三探头可选。