聚**** | |
产品名称: | 聚**** |
净重包装: | 25kg/袋 |
分 子 式: | C3H5NO |
分 子 量: | 400万、800万、1200万 |
性质: | 深蓝色大颗粒状结晶体或蓝色颗粒状结晶粉末。*,无臭,带有金属涩味 |
用途: | 水处理领域、造纸领域、纺织印染工业 |
储存方式: | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。 |
项目 型号 | 外观 | 分子量(万) | 固含量% | 离子度或水解度% | 残余单体% | 使用范围 |
阴离子型 | 白色颗粒或粉末 | 300—2200 | ≥88 | 水解度 10—35 | ≤0.2 | 水的PH值为中性或碱性 |
阳离子型 | 白色颗粒 | 500-1200 | ≥88 | 离子度 5-80 | ≤0.2 | 带式机离心式压滤机 |
非离子型 | 白色颗粒 | 200—1500 | ≥88 | 水解度 0-5 | ≤0.2 | 水的PH值为中性或碱性 |
*离子型 | 白色颗粒 | 500—1200 | ≥88 | 离子度 5-50 | ≤0.2 | 带式机离心式压滤机 |
作用原理
1)絮凝作用原理:PAM用于絮凝时,与被絮凝物种类表面性质,特别是动电位,粘度、浊度及悬浮液的PH值有关,颗粒表面的动电位,是颗粒阻聚的原因加入表面电荷相反的PAM,能使动电位降低而凝聚。
2)吸附架桥:PAM分子链固定在不同的颗粒表面上,各颗粒之间形成聚合物的桥,使颗粒形成聚集体而沉降。
3)表面吸附:PAM分子上的****性基团颗粒的各种吸附。
4)增强作用:PAM分子链与分散相通过种种机械、物理、化学等作用,将分散相牵连在一起,形成网状,
PAM沉淀的技术流程[2]
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****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*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****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。聚****
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*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。二沉池污泥斗中的浓缩过程以及在浓缩池中污泥的浓缩过程存在压缩聚****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。
药剂的投加方式[3]
药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,到药液投加点,均应设置药液提升设备,常用的药液提升设备是计量泵和水射器。
1.重力投加
利用重力将药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药剂投加到原水管中,适用于将药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药液到压力管中,有直接采用计量泵和采用耐酸从而起增强作用。
阴离子聚****(APAM)产品描述:阴离子聚****(APAM)外观为白色粉粒,分子量从600万到2500万水溶解性好,能以任意比例溶解于水且不溶于*。有效的PH值范围为7到14,在中性碱性介质中呈高聚合物电解质的特性,与盐类电解质敏感,与*金属离子能交联成不溶性凝胶体。
阴离子型PAM
工业废水处理:对于悬浮颗粒,较出、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****。饮用水处理:我国很多自来水厂的水源来自江河,泥沙及矿物质含量高,比较浑浊,虽经过沉淀过滤,仍不能达到要求,需要投加絮凝剂,投加量是无机絮凝剂的1/50,但效果是无机絮凝剂的几倍,对于有机物污染严重的江河水可采用无机絮凝剂和阳离子聚****配合使用效果更好。淀粉厂及酒精厂的流失淀粉酒糟的回收:现在很多淀粉厂的废水内含淀粉很多,现投加阴离子聚****,使淀粉微粒絮凝沉淀,然后将沉淀物经压滤机压滤变成饼状,可作饲料,酒精厂的酒精也可采用阴离子聚****脱水,压滤进行回收。用于河水泥浆沉降。用于造纸干强剂。
用于造纸助剂、助率剂。在造纸前泵口式储浆池中加入微量PAM-LB-3阴离子聚****可使水中填料与细小纤维在网上存留****20-30%。每吨可节约纸浆20-30kg。
举例:在洗煤过程中产生大量废水,直接排放污染环境,必须沉清后循环利用,回收水中煤泥,也很有价值,但靠自然沉降,费时费力,同时水也不清。
另*离子聚****在制香行业的应用也越来越受欢迎,阴离子聚****产品特点:具溶解性好,粘度高,韧性强,*无(少)烟、燃烧无异味、*等特点;产品性能稳定,避免了其它植物胶粉和普通淀粉因产地、时间不同,粘结质量参差不齐,在香业生产时需要反复调试配方,以免造成产品质量不稳定的现象;香制品外表光洁平整、成型好、不易*碎;尤其是其冷水可糊化性,无需煮糊,将物料直接混和均匀、加水搅拌既可生产,而且加水混合后的物料较长时间放置也不会有物料干硬无法使用的现象发生,有效地节约了能源和方便了
生产操作。
使用效果:使用本产品做成的香坯(香制品)外观平整、无断裂、无霉斑,*折力强,产品成色好、烘晒后*,燃点时间足,可燃性好,过铁齿盘不“断头”熄火,有利于蚊香有效成份的挥散率的****及可减少成品在烘干过程中的损失,同时,可大大减轻工人的劳动强度、****工作效率。此外,本品对环境*,可满足绿色环保方面对产品的要求。
经济效益:使用本产品可减少原料成本5—12%,节约能耗20—30%。
阳离子聚****(CPAM)产品特性:阳离子聚****(CPAM)外观为白色粉粒,离子度从20%到55%水溶解性好,能以任意比例溶解于水且不溶于*。呈高聚合物电解质的特性,适用于带阴电荷及富含有机物的废水处理。适用于染色、造纸、食品、建筑、冶金、选矿、煤粉、油田、水产加工与发酵等行业有机胶体含量较高的废水处理,特别适用于城市污水、城市污泥、造纸污泥及其它工业污泥的脱水处理。
阳离子型PAM
1)用于污泥脱水根据污泥性质可选用本产品的相应型号,可有效在污泥进入压滤之前进行污泥脱水,脱水时,产生絮团大,不粘滤布,压滤时不散,流泥饼较厚,脱水*,泥饼含水率在80%以下。
2)用于生活污水和有机废水的处理,本产品在配性或碱性介质中均呈现阳电性,这样对污水中悬浮颗粒带阴电荷的污水进行絮凝沉淀,澄清很有效。如生产粮食酒精废水,造纸废水,城市污水处理厂的废水,啤酒废水,味精厂废水,制糖废水,有机含量高 废水、饲料废水,纺织印染废水等,用阳离子聚****要比用阴离子、非离子聚****或无机盐类效果要高数倍或数十倍,因为这类废水普遍带阴电荷。
3)用于以江河水作水源的自来水的处理絮凝剂,用量少,效果好,成本低,特别是和无机絮凝剂复合使用效果更好,它将成为治长江、黄河及其它流域的自来水厂的****絮凝剂。
4)造纸用增强剂及其它助剂。****填料、颜料等存留率、纸张的强度。[4]
5)用于油田经学助剂,如粘土防膨剂,油田酸化用稠化剂。
6)用于纺织上浆剂、浆液性能稳定、落浆少、织物断头率低、布面光洁。
包装与贮存 本品*,注意防潮、防雨,避免阳光曝晒。
贮存期:2年,25kg纸袋(内衬塑料袋外为贴塑牛皮纸袋)。
产品特性:
非离子聚****系列产品是具有高分子量的低离子度的线性高聚物。由于其具有特殊的基团,便赋予它具有絮凝、分散、增稠、粘结、成膜、凝胶、稳定胶体的作用。污水处理剂:当悬浮性污水显酸性时,采用非离子聚****作絮凝剂较为合适。这时PAM起吸附架桥作用,使悬浮的粒子产生絮凝沉淀,达到净化污水的目的。也可用于自来水的净化,尤其是和无机絮凝剂配合使用,在水处理中效果****。
应用:
1、广泛用于工业废水处理、对于悬浮颗粒、较粗、浓度高、离子带阳电荷、水的PH值为中性或碱性的污水,钢铁厂废水,冶金废水,洗煤废水等的污水处理效果****。
2、用于石油工业、采油、钻井泥浆、废泥浆处理、****水窜、降低摩阻、****采收率、三次采油得到广泛运用。
3、用于纺织上浆剂、浆液性能稳定、落浆少、织物断头率低、布面光洁。
4、用于造纸工业。一是****填料、颜料等存留率;二是****纸张的强度(包括干强度和湿强度)。另外,还可以****纸张*撕性和多孔性,以改进视觉和印刷性能,还用于食品及茶叶包装纸中。
*离子聚****是由乙烯酰胺是和乙烯基阳离子单体****单体,水解共聚而成。经红外线光谱分析,该产品链结上不但有****水解后的“羧基阴电荷,而且还有乙烯基阳电荷。因此,构成了分子链上既有阳电荷,又有阴电荷的*离子不规则聚合物。
聚****生产步骤[5-6]一共两步:1、[7]。2、[8]。
1、****单体生产技术
****单体的生产时以****为原料,在催化剂作用下水合生成****单体的粗产品,经闪蒸、精制后得精****单体,此单体即为聚****的生产原料。
****+(水催化剂/水) →合 →****粗品→闪蒸→精制→精****
按催化剂的发展历史来分,单体技术已经历了三代:
****代为*催化水合技术,此技术的缺点是****转化率低,丙稀酰胺产品收率低、副产品低,给精制带来很大负担,此外由于催化剂*的强腐蚀性,使设备造价高,增加了生产成本;
第二代为二元或三元骨架铜催化生产技术,该技术的缺点是在****终产品中引入了影响聚合的金属铜离子,从而增加了后处理精制的成本;第三代为微生物腈水合酶催化生产技术,此技术反应条件温和,常温常压下进行,具有高选择性、高收率和高活性的特点,****的转化率可达到100%,反应完全,无副产物和杂志,
产品****中不含金属铜离子,不需进行离子交换来出去生产过程中所产生的铜离子,简化了工艺流程,此外,气相色谱分析表明****产品中几乎不含游离的****,具有高纯性,特别适合制备超高相对分子质量的聚****及食品工业所需的*聚****。
微生物催化****单体生产技术,首先由日本在1985年建立了6000t/a的****装置,其后俄罗斯也掌握了此项技术,20世纪90年代时日本和俄罗斯相继建立了万吨级微生物催化****装置。我国是继日本、俄罗斯之后,世界上第三个拥有此技术的*。微生物催化剂活性为2857国际生化单位,已经达到了国际水平。我国微生物催化****单体生产技术是由上海市*所经过“七五”、“八五”和“九五”等3个五年计划开发完成的,微生物催化剂腈水合酶是在1990年筛选出的,是由泰山山脚土壤中分离出163菌株和无锡土壤中分离出145菌株,经种子培养得到的腈水合酶,代号为Norcardia-163。该技术现已在江苏如皋、江西南昌、胜利油田及河北万全先后投产,目前运行平稳,*,达到了生产超高相对分子质量聚****的质量指标。
现在正利用该技术的改进型工艺的油两家:一个是配备2×10t/a为生物催化法****装置的北京恒聚油田化工集团有限公司,另一个是1.3×10t/a微生物催化法****装置的配备
大庆炼化公司聚合物二厂。
目前北京恒聚油田化工集团有限公司的万吨级装置已进入投产*,这标志着我国也将拥有自己的万吨级微生物催化丙稀酰胺技术,标志着我国微生物催化****技术已经达到了国际****水平。
2、聚****聚合技术
聚****生产是以****水溶液为原料,在引发剂的作用下,进行聚合反应,在反应完成后生成的聚****胶块经切切割、造粒、干燥、粉碎,****终制得聚****产品。关键工艺是聚合反应,在其后的处理过程中要注意机械降温、热降解和交联,从而保证聚****的相对分子质量和水溶解性。
****+水(引发剂/聚合)→聚****胶块→造粒→干燥→粉碎→聚****产品
我国聚****生产技术大概也经历了3个阶段:
****阶段是****早采用盘式聚合,即将混合好的聚合反应液放在不锈钢盘中,再将这些不锈钢盘推至保温烘房中,聚合数小时后,从烘房中推出,用铡刀把聚****切成条状,进绞肉机造粒,烘房干燥,粉碎制得成品。这种工艺完全是手工作坊式。
第二阶段是采用捏合机,即将混合好的聚合反应液放在捏合机中加热,聚合开始后,开始捏合机,一边聚合一边捏合,聚合完后,造粒也基本完成,倒出物料经干燥、粉碎得成品。
第三阶段是,20世纪80年代后期,开发了锥形釜聚合工艺,由核工业部五所在江苏江都化工厂试车成功。该工艺在锥形釜下部带有造料旋转刀,聚合物在压出的同时,即成粒状,经转鼓干燥机干燥,粉碎得产品。
为了避免聚****胶块黏附在聚合釜釜壁上,有的技术采用氟或硅的高分子化合物涂覆在聚合釜的内壁上,但此涂覆层在上产过程中易脱落而污染聚****产品。
目前国内外的聚****生产技术基本上与上述的第三阶段相似,只是在设备上有些不同:聚合釜大小及类型(有固定锥形釜,也有可旋转的锥形釜,聚合反应完成后,聚合釜倒转将聚****胶块倒出)、造粒方式
(有机械造粒、切割造粒,也有湿式造粒即分散液中造粒)、干燥方式(有采用穿流回转干燥,也有用振动流化床干燥)及粉碎方式。这些不同中有些是设备质量上有差异,有些是采用的具体方式上的油差异,但总的来看,聚合技术趋向于固定锥形釜聚合,振动流化床干燥技术。
聚****生产技术除了上述的单元操作外,在工艺配方上还有较明显的差别,比如目前生产超高相对分子质量聚****的生产工艺,同样是低温引发,就有前加碱共水解工艺和后加碱后水解工艺之分,两种方法各有利弊,前加碱共水解工艺过程简单,但存在水解传热易产生交联和相对分子质量损失大的问题,后加碱后水解虽然工艺过程增加了,但水解均匀不易产生交联,对产品相对分子质量损失也不大。
目前我国聚****聚合用的引发剂有无机引发剂、有机引发剂和无机—有机混合体系3中类型。
(1)过氧化物
过氧化物大致分为无机过氧化物和有机过氧化物。无机过氧化物如过流酸钾,****、过****钠和*等。有机过氧化物如过氧化苯甲酰、过氧化月桂酰和叔丁羟基过氧化物等。它们配用的还原剂有**、氯化*、偏亚*钠和*****钠等。
(2)偶氮化合物类
如偶氮而一定经、偶氮双二甲基****、偶氮双氰基戊酸钠和20世纪80年*发的偶氮脒盐系列,如偶氮N-取代脒丙烷盐酸盐是一类竞相开发的产品,它们的加入浓度为万分之0.005-1,催化效率很高,****于生产相对分子质量高的产品,且溶于水,便于使用。
聚****的使用要遵循如下原则:
1、颗粒状聚****絮凝剂不能直接投加到污水中。使用前必须先将它溶解于水,用其水溶液去处理污水。
2、溶解颗粒状聚合物的水应该是干净(如自来水),不能是污水。常温的水即可,一般不需要加温。水温低于5℃时溶解很慢。水温****溶解速度加快,但40℃以上会使聚合物加快降解,影响使用效果。一般自来水都适合于配制聚合物溶液。强酸、强碱、高含盐的水不适于用来配制。
3、聚合物溶液浓度的选择,乐邦公司建议为0.1%—0.3%,即1升水中加0.1g—0.3g聚合物*。
聚****行业今后发展:
尽管全球聚****市场在2009年受****危机的影响呈现*迹象,但2011年今后将逐渐回暖,到2015年,市场规模将达到25.1亿美元。市场发展的主要动力来自于下*业的复苏、行业环保政策要求与产品相关的技术服务带来的利润以及新兴市场的快速成长等。
预计,2012~2018年,聚****在石油开采、*、造纸及水处理四大应用领域的市场将以7.2%的年均复合增长率持续增长。
在石油开采工业中,聚****被用于钻井凝聚剂使用,也被用于三次采油。目前****开采成本不断增加,当达到一定的水平时,公司必须采取三次采油工艺来平衡价格。钻井和勘探活动的复苏也会****聚****消费增长。
聚****在*工业中的应用也十分广泛,不但可以分离矿物和矿石,还可以作为絮凝剂应用于废水处理,以及密封*管道等。由于复杂的定价结构,目前中国和美国*业正在复苏,*活动日益活跃,南美钴、煤、铜、黄金、钻石和铁矿砂的市场需求也在上升,这将推动全球聚****市场的增长。
对造纸行业而言,聚****主要用作纸浆纤维和添加剂的黏结剂,或者用于废水处理。相对于成熟的欧洲和北美市场,中国、南美、印度和其他亚太市场的增长势头令人欣喜。但由于经济发展趋于平缓和欧洲*危机的影响,造纸生产增速放缓,阻碍了聚****市场的发展。另外,造纸行业本身的技术含量不高,市场需求也较为稳定,这也就决定了用于该行业的聚****所能创造有限的利润。
另外,聚****在市政污水处理和工业废水处理领域也扮演着重要的角色。日益严格的法规****了水处理工业的发展,市政污水处理领域不仅未受到****危机的影响,反而表现出良好的增长势头。包括摩洛哥、突尼斯、阿尔及利亚和埃及等*在内的北非地区出现了新的市政污水处理市场,而其他一些*,例如沙特阿拉伯和卡塔尔,也正在加大对水处理的私有化****。在工业废水处理方面,煤炭开采和热电站建设提供了巨大的业务空间,而对中水回用技术的日益关注也是一个市场推动因素。