Kas ir flokulanti, koagulanti un kondicionieri? Kāda ir saistība starp šiem trim?

1. Kas ir flokulanti, koagulanti un kondicionieri?

Šos līdzekļus var iedalīt šādās kategorijās atkarībā no dažādiem pielietojumiem dūņu preses filtrācijas apstrādē:

Flokulants: dažreiz saukts par koagulantu, to var izmantot kā līdzekli cietvielu un šķidrumu atdalīšanas pastiprināšanai, ko izmanto primārajā sedimentācijas tvertnē, sekundārajā sedimentācijas tvertnē, flotācijas tvertnē un terciārajā attīrīšanā vai uzlabotā attīrīšanas procesā.

Koagulācijas līdzeklis: palīgflokulanti veicina koagulācijas efekta uzlabošanu.

Kondicionieris: Pazīstams arī kā atūdeņošanas līdzeklis, to izmanto atlikušo dūņu kondicionēšanai pirms atūdeņošanas, un tā veidi ietver dažus no iepriekš minētajiem flokulantiem un koagulantiem.

2. Flokulants

Flokulanti ir vielu klase, kas var samazināt vai novērst ūdenī disperģētu daļiņu nogulšņu stabilitāti un polimerizācijas stabilitāti, kā arī likt disperģētām daļiņām aglomerēties un flokulēties agregātos, lai tās varētu noņemt.

Pēc ķīmiskā sastāva flokulantus var iedalīt neorganiskos un organiskos flokulantos.

Neorganiskie flokulanti

Tradicionālie neorganiskie flokulanti ir zemas molekulmasas alumīnija sāļi un dzelzs sāļi. Alumīnija sāļi galvenokārt ietver alumīnija sulfātu (AL2(SO4)3∙18H2O), alaunu (AL2(SO4)3∙K2SO4∙24H2O), nātrija aluminātu (NaALO3), dzelzs sāļi galvenokārt ietver dzelzs hlorīdu (FeCL3∙6H20), dzelzs sulfātu (FeSO4∙6H20) un dzelzs sulfātu (Fe2(SO4)3∙2H20).

Vispārīgi runājot, neorganiskajiem flokulantiem ir viegli pieejamas izejvielas, vienkārša sagatavošana, zema cena un mērens attīrīšanas efekts, tāpēc tos plaši izmanto ūdens attīrīšanā.

Neorganisks polimēru flokulants

Al(III) un Fe(III) hidroksil- un skābekļa polimēri tiks tālāk apvienoti agregātos, kas noteiktos apstākļos tiks uzglabāti ūdens šķīdumā, un to daļiņu izmērs būs nanometru diapazonā. Augstas devas rezultāts.

Salīdzinot to reakcijas un polimerizācijas ātrumus, alumīnija polimēra reakcija ir maigāka un forma ir stabilāka, savukārt dzelzs hidrolizētais polimērs reaģē ātri un viegli zaudē stabilitāti un nogulsnējas.

Neorganisko polimēru flokulantu priekšrocības izpaužas kā to efektivitāte salīdzinājumā ar tradicionālajiem flokulantiem, piemēram, alumīnija sulfātu un dzelzs hlorīdu, un to izmaksu samazinājums salīdzinājumā ar organisko polimēru flokulantiem. Polialumīnija hlorīds ir veiksmīgi izmantots dažādos ūdensapgādes, rūpniecisko notekūdeņu un pilsētu notekūdeņu attīrīšanas procesos, tostarp pirmapstrādē, starpposma attīrīšanā un padziļinātā attīrīšanā, un pakāpeniski ir kļuvis par galveno flokulantu. Tomēr morfoloģijas, polimerizācijas pakāpes un atbilstošās koagulācijas-flokulācijas efekta ziņā neorganiskie polimēru flokulanti joprojām atrodas starp tradicionālajiem metālu sāļu flokulantiem un organisko polimēru flokulantiem.

Polialumīnija hlorīda PAC

Polialumīnija hlorīds, pac, alumīnija polihloruro de aluminio, cas nr. 1327 41 9, alumīnija polihloruro, pac ķīmiska viela ūdens attīrīšanai, polialumīnija hlorīds, saukts par PAC, ir ķīmiskā formula ALn(OH)mCL3n-m. PAC ir daudzvērtīgs elektrolīts, kas var ievērojami samazināt māla veida piemaisījumu (vairāku negatīvu lādiņu) koloīdo lādiņu ūdenī. Pateicoties lielajai relatīvajai molekulmasai un spēcīgajai adsorbcijas spējai, veidotās flokulācijas ir lielākas, un flokulācijas un sedimentācijas veiktspēja ir labāka nekā citiem flokulantiem.

Polialumīnija hlorīdam ir augsta polimerizācijas pakāpe, un ātra maisīšana pēc pievienošanas var ievērojami saīsināt flokulantu veidošanās laiku. Polialumīnija hlorīda PAC mazāk ietekmē ūdens temperatūra, un tas labi darbojas, ja ūdens temperatūra ir zema. Tas mazāk samazina ūdens pH vērtību, un piemērojamais pH diapazons ir plašs (var izmantot pH diapazonā no 5 līdz 9), tāpēc nav nepieciešams pievienot sārmainu līdzekli. PAC deva ir neliela, saražoto dubļu daudzums ir neliels, un tā lietošana, pārvaldība un ekspluatācija ir ērtāka, kā arī tas ir mazāk kodīgs iekārtām un cauruļvadiem. Tāpēc PAC mēdz pakāpeniski aizstāt alumīnija sulfātu ūdens attīrīšanas jomā, un tā trūkums ir tā augstākā cena nekā tradicionālajiem flokulantiem.

Turklāt, no šķīduma ķīmijas viedokļa,PAC polialumīnija hlorīdsir alumīnija sāls hidrolīzes-polimerizācijas-nogulsnēšanās reakcijas procesa kinētiskais starpprodukts, kas ir termodinamiski nestabils. Parasti šķidrie PAC produkti jāizmanto īsā laika periodā (cietajiem produktiem ir stabila veiktspēja), tos var uzglabāt ilgāk. Pievienojot dažus neorganiskos sāļus (piemēram, CaCl2, MnCl2 utt.) vai makromolekulas (piemēram, polivinilspirtu, poliakrilamīdu utt.), var uzlabot PAC stabilitāti un palielināt kohēzijas spēju.

Ražošanas procesā PAC ražošanas procesā tiek ieviests viens vai vairāki dažādi anjoni (piemēram, SO42-, PO43- utt.), un polimerizācijas ceļā var zināmā mērā mainīt polimēra struktūru un morfoloģisko sadalījumu, tādējādi uzlabojot PAC stabilitāti un efektivitāti; ja PAC ražošanas procesā tiek ieviesti citi katjonu komponenti, piemēram, Fe3+, lai pakāpeniski hidrolītiski polimerizētu Al3+ un Fe3+, var iegūt kompozītmateriālu flokulantu polialumīnija dzelzi.

Organisko polimēru flokulants

Sintētiskie organisko polimēru flokulanti pārsvarā ir polipropilēna un polietilēna vielas, piemēram, poliakrilamīds un polietilēnimīns. Šie flokulanti visi ir ūdenī šķīstošas ​​lineāras makromolekulas, katra makromolekula sastāv no daudzām atkārtotām vienībām, kas satur lādētas grupas, tāpēc tos sauc arī par polielektrolītiem. Tie, kas satur pozitīvi lādētas grupas, ir katjoniskie polielektrolīti, un tie, kas satur negatīvi lādētas grupas, ir anjoniskie polielektrolīti, kas nesatur ne pozitīvi, ne negatīvi lādētas grupas, un tiek saukti par nejoniskajiem polielektrolītiem.

Pašlaik visplašāk izmantotie polimēru flokulanti ir anjoniski, un tie var palīdzēt tikai negatīvi lādētu koloīdu piemaisījumu koagulācijā ūdenī. Bieži vien tos nevar lietot atsevišķi, bet gan kombinācijā ar alumīnija sāļiem un dzelzs sāļiem. Katjoniskie flokulanti var vienlaikus veikt koagulāciju un flokulāciju, un tos lieto atsevišķi, tāpēc tie ir strauji attīstījušies.

Pašlaik manā valstī biežāk tiek izmantoti poliakrilamīda nejonu polimēri, kurus bieži lieto kombinācijā ar dzelzs un alumīnija sāļiem. Dzelzs un alumīnija sāļu elektriskā neitralizācija uz koloīdām daļiņām un polimēru flokulantu lieliskā flokulācijas funkcija tiek izmantota, lai iegūtu apmierinošus apstrādes efektus. Poliakrilamīdam piemīt tādas īpašības kā mazāka deva, ātrs koagulācijas ātrums un lieli un izturīgi flokulanti lietošanā. 80% no sintētiskajiem organiskajiem polimēru flokulantiem, kas pašlaik tiek ražoti manā valstī, ir šis produkts.

Poliakrilamīda flokulants

Poliakrilamīda PAM, polielektrolītu pielietojums, polielektrolītu katjonu pulveris, katjonu polielektrolīts, katjonu polimērs, katjonu poliakrilamīds ir visplašāk izmantotais sintētiskais organiskais polimēru flokulants, polielektrolīts, un dažreiz to izmanto kā koagulantu. Poliakrilamīda ražošanas izejviela ir poliakrilnitrils CH2=CHCN. Noteiktos apstākļos akrilnitrils tiek hidrolizēts, veidojot akrilamīdu, un pēc tam akrilamīds tiek pakļauts suspensijas polimerizācijai, lai iegūtu poliakrilamīdu. Poliakrilamīds ir ūdenī šķīstoši sveķi, un produkti ir granulēta cieta viela un viskozs ūdens šķīdums ar noteiktu koncentrāciju.

Faktiskā poliakrilamīda forma ūdenī ir nejauša spirāle. Tā kā nejaušajai spirālei ir noteikts daļiņu izmērs un dažas amīda grupas uz tās virsmas, tai var būt atbilstoša tilta veidošanas un adsorbcijas spēja, t. i., tai ir noteikts daļiņu izmērs un noteikta flokulācijas spēja.

Tomēr, tā kā poliakrilamīda garā ķēde ir savīta spirālē, tās tilta diapazons ir mazs. Pēc divu amīda grupu savienošanas mijiedarbība tiek savstarpēji atcelta un divas adsorbcijas vietas tiek zaudētas. Turklāt dažas amīda grupas ir ietītas spirāles struktūrā, kuras iekšpuse nevar saskarties ar ūdenī esošajām piemaisījumu daļiņām un tās adsorbēt, tāpēc tās adsorbcijas spēja nevar tikt pilnībā izmantota.

Lai atkal atdalītu saistītās amīda grupas un atklātu slēptās amīda grupas uz āru, cilvēki mēģina atbilstoši pagarināt nejaušo spirāli un pat mēģina pievienot garajai molekulārajai ķēdei dažas grupas ar katjoniem vai anjoniem, vienlaikus uzlabojot adsorbcijas un tilta veidošanas spēju, kā arī elektriskās neitralizācijas un elektriskā dubultslāņa saspiešanas efektu. Tādā veidā, pamatojoties uz PAM, tiek iegūta virkne poliakrilamīda flokulantu vai koagulantu ar dažādām īpašībām.

3.Koagulants

Notekūdeņu koagulācijas attīrīšanā dažreiz viens flokulants nevar panākt labu koagulācijas efektu, un bieži vien ir nepieciešams pievienot dažus palīglīdzekļus, lai uzlabotu koagulācijas efektu. Šo palīglīdzekli sauc par koagulācijas līdzekli. Bieži izmantotie koagulanti ir hlors, kaļķis, aktivētā silīcijskābe, kaulu līme un nātrija algināts, aktivētā ogle un dažādi māli.

Daži koagulanti paši par sevi nepiedalās koagulācijā, bet, pielāgojot un uzlabojot koagulācijas apstākļus, tie palīdz flokulantiem radīt koagulācijas efektus. Daži koagulanti piedalās floku veidošanā, uzlabo floku struktūru un var pārvērst neorganisko flokulantu radītās smalkās un irdenās flokas rupjās un blīvās flokos.

4. Kondicionieris

Kondicionierus, kas pazīstami arī kā dehidratējošie līdzekļi, var iedalīt divās kategorijās: neorganiskie kondicionieri un organiskie kondicionieri. Neorganiskie kondicionieri parasti ir piemēroti dūņu vakuuma filtrēšanai un plākšņu un rāmja filtrēšanai, savukārt organiskie kondicionieri ir piemēroti dūņu centrbēdzes atūdeņošanai un lentes filtra atūdeņošanai.

5. attiecības starpflokulanti, koagulanti un kondicionieri

Dehidratācijas līdzeklis ir līdzeklis, ko pievieno pirms dūņu dehidratācijas, tas ir, dūņu kondicionēšanas līdzeklis, tāpēc dehidratācijas līdzekļa un kondicionēšanas līdzekļa nozīme ir viena un tā pati. Dehidratācijas līdzekļa vai kondicionēšanas līdzekļa devu parasti aprēķina procentos no dūņu sausnas svara.

Flokulantus izmanto suspendēto cietvielu atdalīšanai notekūdeņos, un tie ir svarīgi līdzekļi ūdens attīrīšanas jomā. Flokulanta devu parasti izsaka ar pievienoto daudzumu attīrāmā ūdens tilpuma vienībā.

Dehidratējošā līdzekļa (kondicioniera), flokulanta un koagulācijas līdzekļa devu var saukt par devu. To pašu līdzekli var izmantot kā flokulantu notekūdeņu attīrīšanā, un to var izmantot kā kondicionieri vai atūdeņošanas līdzekli lieko dūņu attīrīšanā.

Koagulantus sauc par koagulantiem, ja tos izmanto kā flokulantus ūdens attīrīšanas jomā. Lieko dūņu attīrīšanā šos pašus koagulantus parasti nesauc par koagulantiem, bet gan kopā sauc par kondicionētājiem vai dehidratējošiem līdzekļiem.

Izmantojotflokulants, tā kā suspendēto cietvielu daudzums ūdenī ir ierobežots, lai panāktu pilnīgu kontaktu starp flokulantu un suspendētajām daļiņām, sajaukšanas un reakcijas iekārtām jābūt aprīkotām ar pietiekamu laiku. Piemēram, sajaukšana aizņem no desmitiem sekunžu līdz vairākām minūtēm, reakcijai nepieciešamas 15 līdz 30 minūtes. Kad dūņas tiek atūdeņotas, parasti paiet tikai dažas desmiti sekundes no brīža, kad kondicionieris tiek pievienots dūņām, kas nonāk atūdeņošanas iekārtā, tas ir, tikai sajaukšanas process, kas ir līdzvērtīgs flokulantam, un nav reakcijas laika, un pieredze arī rāda, ka kondicionēšanas efekts palielināsies, samazinoties laika gaitā.

Labi pārvaldīti rīki, kvalificēta pārdošanas komanda un izcili pēcpārdošanas pakalpojumu sniedzēji; Mēs esam arī vienots milzīgs laulātais un bērni, visi cilvēki turpina korporatīvās vērtības "apvienošanās, uzticība, tolerance" 100% oriģinālajai rūpnīcas Ķīnas Apam anjonu poliakrilamīda PAM jēlnaftas naftas ražošanai,Yixing Cleanwater Chemicals Co., Ltd.. ir pieredzējušas ražošanas iekārtas ar vairāk nekā 100 darbiniekiem. Tāpēc mēs varam garantēt īsu izpildes laiku un kvalitātes nodrošināšanu.

Pērciet vairāk un ietaupiet vairāk 100% oriģināls rūpnīcas Ķīnā Anjonu poliakrilamīds, hitīns, urbšanas polimērs, pac, pam, krāsas noņēmējs, diciāndiamīds, poliamīni, putu slāpētājs, baktēriju līdzeklis, Cleanwat turpinās no visas sirds ievērot principu "augstākā kvalitāte, reputācija, lietotājs pirmajā vietā". Mēs sirsnīgi sveicam draugus no visām dzīves jomām, lai viņi ciemos un sniegtu norādījumus, strādātu kopā un radītu spožu nākotni!

 

Izvilkts no Bjx.com

 jauns attēls


Publicēšanas laiks: 2022. gada 9. jūlijs