污水处理用聚丙烯酰胺质保一年
更新时间:2025-12-15 04:50:22 ip归属地:黄山,天气:雨夹雪转晴,温度:-11-11 浏览次数:115 公司名称:北京 水碧清环保科技(黄山市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 2-3 |
| 供货总量 | 1000 |
| 运费说明 | 50 |
| 小起订 | 0.1 |
| 质量等级 | 一 |
| 是否厂家 | 厂家 |
| 产品品牌 | 水碧清 |
| 产品规格 | 各种 |
| 发货城市 | 北京 |
| 产品产地 | 北京 |
| 产品型号 | 各种 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 产品重量 | 1000 |
| 质保时间 | 两年 |
| 适用领域 | 水处理 |
| 工作温度 | 20 |
| 聚丙烯酰胺 | 絮凝剂 |
| PAM | 助凝剂 |
| 沉降剂 | 阴离子 |
| 阳离子 | 净水剂 |
| 范围 | 污水处理用聚丙烯酰胺供应范围覆盖安徽省、合肥市、马鞍山市、蚌埠市、黄山市、阜阳市、亳州市、六安市、巢湖市、铜陵市、淮北市、淮南市、芜湖市、安庆市、滁州市、宿州市、宣城市、池州市 屯溪区、徽州区、歙县、休宁县、黟县、祁门县等区域。 |



北京水碧清环保科技有限公司
本产品为我公司专门针对难处理废水(例如造纸、食品发酵、印染、药厂等)而研发的COD去除剂,去除率高,反应时间短,且能有效的杀菌灭藻。处理后废水可直接排放,不产生二次污染。
产品性能指标:
型号
JY-20C
外观
无色透明液体
密度 g/cm3 (20℃)
1.1 - 1.2
pH (1%水溶液)
6 - 8
pH值适用范围
4 - 12
使用方法
1.实验室小试:
为达到 处理效果,应先进行实验室小试:
①取一定量待处理的废水,如200mL。
②移取COD去除剂(添加量一般为1‰—5‰,视原水COD而定),加入到待处理的废水之中。
③搅拌反应5分钟,使药剂充分反应,检测其COD值。
2.现场使用:
根据实验室小试确定的添加量,将COD去除剂直接投加到待处理的废水中。如有生化系统,建议在生化后投加。



水碧清环保科技(黄山市分公司)主营: 液体PAC,我们将本着与客户真诚合作、做客户可靠朋友的宗旨,为您提供优质服务!服务三保:保证质量、保证时间、保证数量。经营原则:顾客至上、质量优良、品种齐全、价格合理公司的经营理念:同样的产品比质量、同样的质量比价格、同样的价格比服务、同样的服务比信誉。服务宗旨:雄厚的实力、优质的品质、低廉的价格、的服务。郑重承诺:以z u i好的产品、z u i优的质量、z u i低的价格、z u i完善的服务、来答谢新老客户的信赖。经营原则:顾客至上、质量优良、品种齐全、价格合理、诚信为本、共创辉煌。
污水处理用聚丙烯酰胺质保一年


末状固体阴离子聚丙烯酰胺
1、主要用作絮凝剂:对于悬浮颗粒,较粗,浓度高,粒子带阳电荷,水PH值为中性或碱性的污水,由于
阴离子聚丙烯酰分子链中含有一定量极性机能吸附水中悬浮的固体粒子,使粒子间架桥形成大的絮凝物。因此
它加速悬浮液中的粒子的沉降,有非常明显的回快溶液的澄清,促进过滤等效果。该产品用于化学工业废水、
废液的处理、市政污水处理。自来水工业、高浊度水的净化、沉清、洗煤、选矿、冶金、钢铁工业、锌、铝
加工业、电子工业等水处理。
2、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。
3、用于石油工业、采油、钻井泥浆、废泥浆处理、防止水窜、降低摩阻、提高采收率、三次采油得
到广泛运用。
4、用于造纸工业、一是提高填料、颜料等存留率。以降低原材料的流失和对环境的污染;二是提高
纸张的强度(包括干强度和湿强度),另外,使用PAM还可以提高纸抗撕性和多孔性,以改进视觉和印刷
性能,还用于食品及茶叶包装纸中。
非离子聚丙烯酰胺
非离子聚丙烯酰胺是用丙烯酰胺均聚而成。纯度高,溶解性能好,分子量高,有效 PH 范围1-8。
主要用途:
1、 主要用污水处理,当污水呈酸性时,采用本系列产品适宜。可与无机絮凝剂聚铝、硫酸铝配合使
用。
2、 用于冶金选矿,如Mn矿精选、Cu矿浮选、用量约2ppM。在铝土矿成分的凝集也可用本品用量15 p
pM。
3、 纺织化纤上桨,如用PAM-NSG-1,配合一些其他化学品,用于纺织上桨,可提高渗透性和产品的
防静电性,亦可直接作上桨料。
4、 与澎润土配合,可作土壤保水固沙剂。对山坡植树、沙土固沙防尘,很有效益。
5、 本品与木质纤维配合,可作油田的调剖堵水剂。
两性离子聚丙烯酰胺
两性离子外观为白色干粉,有效PH范围1-14,根据不同用途分为两种工艺:一种是由丙烯酰胺、丙烯酸、阳
离子单体共聚而成;另一种是由非离子聚丙烯酰胺改性而成。其产品分子结构,既有阳离子,又有阴离
子,抗盐、抗温性能较好。
主要用途:
1、油田调剖堵水剂、与交联剂、稳定剂、促凝剂联合作用,生成具有重要聚合凝胶和树脂凝胶的高
强凝剂胶堵水剂。它通过附、物理堵塞等作用堵塞地层孔隙和裂缝,调整比例,可控制凝胶时间,以适应
不同地质清况。
2、各种油污,有机、无机、污水、复杂污水的处理。在PH变化不定的污水系统中,单一离子聚丙烯
酰胺使用效果远远比不上两性离子的协同效果,如果把阳离子聚丙烯酰胺与阴离子聚丙烯酰胺配合使用则
会发生反应产生沉淀。所以两性离子产品为理想。
3、用于污泥脱水。
4、用于造纸助剂
聚丙烯酰胺产品简介: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,天津聚丙烯酰胺按离子特性分可
分为非离子、阴离子、阳离子和两性型四种类型。
聚丙烯酰胺(cpolyacrylamids)简称PAM,又分阴离子(HPAM)阳离子(CPAM),非离子(NPAM)是一种线型高分子聚合物,是水溶性高分子化合物中应用为广泛的品种之一,聚丙烯酰胺和它的衍生物可
以用作有效的絮凝剂、增稠剂、纸张增强剂以及液体的减阻剂等,广泛应用于水处理、造纸、石油、煤炭、矿冶、地质、轻纺、建筑等工业部门。



北京水碧清环保科技有限公司 煤炭行业在煤的生产、运输、应用等过程中会产生大量的废水。典型的是洗煤废水,洗煤废水是由原生煤泥、次生煤泥和水混合组成的一种多项体系。洗煤废水中包含有煤泥颗粒,矿物质,粘土颗粒等。洗煤废水一般具有SS、CODcr、BOD5浓度高等特点,因此,煤泥水不仅具有悬浊液的性质,还往往带有胶体的性质;细煤泥颗粒、粘土颗粒等粒度非常小,不易静沉,这些性质决定了该类废水污染重、处理难度大。
该类废水处理方法目前比较常用是有以下几种
一、重为浓缩沉淀法 (靠自身重力)要有足够的场地(建沉淀池)
二、混凝沉淀法 (用无机混凝剂石灰、PAC等)消耗的时间比较多
三、混凝助凝法(利用无机高分子凝集剂混凝和有机高分子凝集剂助凝)
在以上几种方法中有机高分子凝集剂的选择是决定此方法的经济效益程度和出水水质情况,絮凝剂的用量多少要根据煤的性质和浓度而定,具体实验要在现场进行。对每班的添加量和洗水浓度进行称量和测试,对比一周,总结该煤种絮凝剂的耗量。
在同等条件下与所处理污泥混合使生产成本增加就把相应的配比浓度提高易溶于水 4、配成的溶液不要用离心泵转移在过滤和离心过程中再次加入絮凝剂提高分离效率污泥从成分可分为有机与无机
在洗煤厂,一般情况下采用阴离子聚丙烯酰胺絮凝剂即可达到要求,但对灰分高、粒度细的难沉降煤泥水,适宜采用阳离子聚丙烯酰胺作为凝集剂。
聚丙烯酰胺 絮凝剂; 聚丙烯酰胺阳离子; 聚丙烯酰胺阴离子 聚丙烯酰胺非离子 净水剂 助凝剂
[英文名称]Polyacrylamide缩写PAM. [分子式]C3H5NO
商品特性:
该商品的分子能与涣散于溶液中的悬浮粒子架桥吸附,有着极强的絮凝效果。密度=1.3kg/cm3
首要用处:
该商品具有高分子化合物的水溶性以及其主链上生动的酰基,因此在石油挖掘、水处置、纺织印染、造纸、选矿、洗煤、医药、制糖、饲养、建材、农业等职业具有广泛的运用,有“百业助剂”、 “全能商品”之称。
1 水处置范畴
PAM在水处置工业中的运用首要包含原水处置、污水处置和工业水处置3个方面。在原水处置中,PAM与活性炭等合作运用,可用于生活水中悬浮颗粒的凝集和弄清;在污水处置中。PAM可用于污泥脱水;在工业水处置中,首要用作配方药剂。在原水处置中,用有机絮凝剂PAM替代无机絮凝剂,即便不改造沉降池,清水才能也可进步20%以上。所以当前许多大中城市在供水紧张或水质较差时,都选用PAM作为弥补。在污水处置中,选用PAM能够增加水回用循环的运用率。
2 石油采油范畴
在石油挖掘中,首要用于钻井泥浆材料以及进步采油率等方面,广泛运用于钻井、完井、固井、压裂、强化采油等油田挖掘工作中,具有增粘、降滤失、流变调理、胶凝、分流、剖面调整等功能。当前中国油田挖掘现已步入中后期,为进步原油采收率,当前首要推行聚合物驱油和三元复合驱油技能。经过写入聚丙烯酰胺水溶液,改进油水流速比,使采出物中原油含量进步。当前国外聚丙烯酰胺在油田方面的运用不多,中国因为特别的地质条件,大庆油田和胜利油田现已开端广泛选用聚合物驱油技能。
3 造纸范畴
PAM在造纸范畴中广泛用作驻留剂、助滤剂、均度剂等。它的效果是能够进步纸张的质量,进步浆料脱水功能,进步细纤维及填料的藏着率,削减原材料的耗费以及对环境的污染等。在造纸中运用的效果取决于其平均分子量、离子性质、离子强度及其它共聚物的活性。非离子型PAM首要用于进步纸浆的滤性,增加干纸强度,进步纤维及填料的藏着率;阴离子型共聚物首要用作纸张的干湿增强剂和驻留剂;阳离子型共聚物首要用于造纸废水处置和助滤效果,别的关于进步填料的藏着率也有较好的效果。此外,PAM还运用于造纸废水处置和纤维收回。





