目数 | 60 |
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型号 | 白色颗粒 |
有效物质含量 | 98 |
PH值使用范围 | 7-14 |
品牌 | 亿洋 |
型号 | 阳离子、阴离子、非离子、两性离子 |
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聚丙烯酰胺的化学性质 水解反应------------------------酸性水解
PAM酰氨基的水解反应在中性条件下进行得很慢,在40℃水解10天,其水解度未发生可测的变化。但此水解过程可被酸、碱和热促进。PAM水解产物的结构、羧基与酰氨基的序列分布、水解程度以及水解动力学都显著地依赖于水解时的PH值、温度和溶液中小分子电解质浓度。通常将PAM中所含阴离子丙烯酸单元的比例称为PAM的水解度。
酸性水解
酸可以强化PAM的水解,但酸性条件下PAM的水解速率较碱性水解慢很多,故常需在较高温度下进行。酸性条件下,水与质子化的酰氨羰基发生亲核加成,之后消去氨(NH3),丙烯酰胺结构单元水解为丙烯酸结构单元。
在偏酸性条件下PAM的水解,水解速率随温度升高和PH降低而加快。随着水解进行,其水溶液的黏度和PH值都会发生变化。在反应液的PH<8而无缓冲剂时,水解产生的氨会使溶液的PH值升高,黏度增加。但光散射线数据研究表明,在水解过程中PAM链长基本保持不变。因此黏度的变化起因于水解引起的PAM链构象变化。
PAM的酸性水解表现出显著的临基催化效应,即水解后生成的羧基对临位酰氨基的水解产生加速作用。这导致酸性水解的速率随水解度的增加而加速。丙烯酰胺-丙烯酸的共聚物或水解聚丙烯酰胺的水解速率明显快于丙烯酰胺均聚物。
由于这种邻基催化作用,当水解度较低时,水解产物倾向于形成嵌段型结构。在强反应条件下,酰胺基则可以全部水解为羧酸基。
PAM酸性水解时,除AM结构单元水解生成羧基外,还易发生酰亚胺化反应。此反应随戒指酸度提高而加剧,甚至成为酸性条件下的主要反应。如在PH为4、40℃下反应3天产生10%的酰亚胺基团,而在较高温度和较强酸性下反应6小时即可生成10%的酰亚胺,反应24小时则出现沉淀。生成的酰亚胺结构在酸性介质中具有较高的稳定性,在较高温度下也不易水解;酰亚胺基团在中性及弱碱性条件下仍具有一定的稳定性,但在较高温度下或强碱作用下,则发生快速水解,生成羧基及酰氨基。当酰亚胺化发生在分子间时,将导致聚合物的溶解性变差,甚至生成交联的凝胶,因而较少采用酸性条件制备水解PAM。但是酸性介质对PAM结构变化的影响在PAM应用中却不可忽视。
泥在浓缩和脱水之前,需要对其进行调理。通常使用两种类型的化学品对污泥进行调整,从而提高污泥的可出理性:无机化合物,例如铁盐和石灰,经常应用于压滤机;有机化合物,例如混凝剂和絮凝剂**的絮凝剂类型为带正电的,阳离子型絮凝剂。
2.1无机化合物:
2.1.铁盐:
在压滤过程之前,主要加入氯化铁**盐和石灰;对污泥的调整,使胶体凝聚,沉淀物(氢氧化物)产生轻微的絮凝,从而是污泥具有较好的过滤性能(降低相关的水分含量);根据污泥的性质,铁盐的使用量是污泥固含量的3%到15%。与产同铁盐加石灰的处理过程相比,为了降低污泥的体积,在污泥处理的过程中,将铁盐和有机絮凝剂(阳离子)一起使用时发展的必然趋势。
2.12石灰:
石灰作为调理剂通常与铁盐一起使用,可以使污泥具有矿物质特性,并具有一定的机械强度。石灰的使用量是污泥固含量的15%到40%。
注意:
石灰在脱水之后也被使用,主要是提高污泥稳定性:过滤的比阻力与污泥中的固体颗粒的大小,形状和絮团的凝聚程度有关,这些物质经过压滤装置处理后形成泥饼。该阻力与污泥的浓度无关。
2.2有机化合物:
在污泥脱水处理过程,大多数情况下所使用的化学物质是带正电的絮凝剂。
2.2.1絮凝机理:
污泥的絮凝是指污泥中的非稳定颗粒相互凝聚,形成比较大的絮凝物。絮凝剂具有较高的分子量、不同的离子度,可以将不稳定的颗粒固定吸附在其分子链上。因此,自爱絮凝的过程中,水相中的颗粒逐渐增大,形成较大的絮团。絮团的形成将导致溺水分离,易于在脱水过程中除去水份。
2.2.2非稳定状态的颗粒:
非稳定状态的颗粒有着不同的来源,主要取决于污泥的性质。
根据污泥当中所存在的非稳定状态的颗粒的类型来选择用于处理污泥的絮凝剂的离子度。所以,絮凝剂的离子度与所处理污泥的类型是相关的(生物污泥,消化污泥,物化污泥,矿物污泥。。。)
絮凝剂的离子度通常根据以下的情况进行选择:
矿物污泥,一般选择离子度较低到中等的阴离子絮凝剂;
物化污泥,一般选择离子度较低的阴离子或阳离子絮凝剂;
消化污泥和初次沉池污泥,一般选择低离子度的阳离子絮凝剂;
混合污泥,一般选择中离子度的阳离子絮凝剂;
生物污泥,一般选择中高离子度的阳离子絮凝剂。
2.3对脱水有影响的有机化合物的参数:
絮凝剂的带点类型
絮凝剂带点电荷的分布密度
絮凝剂的分子量
絮凝剂的分子结构
絮凝剂所采用的单体类型
这些参数将影响絮凝质量,从而进一步影响脱水效果。
2.3.1絮凝剂带电类型(正电或负电):
根据污水中颗粒的类型来选择絮凝剂带点性。一般来讲,絮凝剂的带典型选择应该遵循如下原则:
利用带负电的絮凝剂来捕捉无机物颗粒
利用带正电的絮凝剂来捕捉有机物颗粒
通常,只是通过实验的方法才能够比较准确的确定絮凝剂的带电类型。