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北京水碧清环保科技有限公司     洗煤用聚丙烯酰胺使用方法:
1、使用时,配成0.1%浓度的水溶液,以使用中性不含盐类杂物的水为宜。
2、溶解时,将阴离子聚丙烯酰胺产品均匀撒入搅拌的水中,搅速控制在100~300rpm。适当加温(<60°C),可加速溶解。
3、调整被处理液的PH值,使阴离子聚丙烯酰胺产品充分发挥作用(通过试验选择 PH值和本系列产品的用量)。
4、加入阴离子聚丙烯酰胺产品溶液时,应加速与被处理液的混合,出现絮凝物后,减慢搅速,以利絮凝物增长和加速沉降。
洗煤用聚丙烯酰胺使用效果:
在采煤中被开采出来的煤炭通常全含有部分杂质,可以通过加入浮选剂提高煤与杂质的分离效率。精煤浮选出来,尾煤沉降。然后通过沉降、过滤或离心来回收尾煤中的精煤。聚丙烯酰胺应用在沉降过程中,从而促进固液分离。然后送到浓缩机中,清水由浓缩机的溢流回收并循环利用。粉状精煤经过过滤和离心回收。在过滤和离心过程中再次加入聚丙烯酰胺提高分离效率。为了用户这方面的需要乐邦公司技术研发部研制出了洗煤专用絮凝剂,对不同的煤矿有了更好的效果,也大大减少了投药的用量。
包装、贮运:
采用25Kg衬塑编织袋或纸塑复合袋包装,也可根据用户要求包装。贮运时,注意防热、防潮,防止包装破损,干粉产品长期露置会吸潮结块。堆码层数不得超过20层。有效储存期为2年。
注意事项:
1、洗煤用聚丙烯酰胺对于处理煤泥污水,必须要添加适当的量。可以根据所选择的煤泥水处理工艺及煤泥水性质通过试验来确定。用量少将导致煤泥沉淀速度变慢,浓缩溢流极易超标,不能保证所要求的循环水指标。
2、洗煤用聚丙烯酰胺必须有效分散和谨慎溶解,避免因粉末表面迅速溶解而导致了粒子间相互附着,造成了粒子内部未能溶解的“鱼眼”。
3、已溶解的絮凝剂贮藏稳定性较差,应在溶解后24小时内使用,若经过2-3天后使用,粘度将下降而引起功能下降。
【扩展阅读】
煤泥废水:煤炭行业的洗煤废水、选煤厂的煤泥水、燃煤电厂的地面冲洗废水等都是水与细煤粉的混合物,其主要特点是浊度高,固体物粒度细,固体颗粒表面多带负电荷,同性电荷间的斥力使这些粒在水中保持分散状态,受重力和布朗运动的影响;由于煤泥水中固体颗粒界面之间的相互作用(如吸附、溶解、化合等) ,使洗煤废水的性质相当复杂,不仅具有悬浮液的性质,还具有胶体的性质。 由于上述原因, 洗煤废水很难自然澄清,而且这类废水经沉淀后上清液仍是带有大量煤泥等悬浮物的黑色液体,其中含有选煤加工过程中的各种添加剂和重金属等有害物质。
大量的洗煤废水未达标排放, 造成了水体污染、河道淤塞、煤泥流失, 给 造成了极大的经济损失, 也使得煤炭行业水资源更为紧缺, 严重制约着煤炭生产的发展。所以开发洗煤废水高效处理的新技术有重要的意义。洗煤专用聚丙烯酰胺为使煤泥水在浓缩池中快速沉淀,保证合格洗水与压滤煤泥生产,使生产高效经济运行,必须选择合适的絮凝剂来加强煤泥水的处理。



聚合氯化铝(简称聚铝)[英文名称]PolyaluminiumChloride缩写PAC[分子式][AL2(OH)LnCL6-n]m[技术]产品符合GB15892-2003[产品形态]粉状固体鑫琪主要生产聚合。
  固体为白色粉末,10%水溶液为无色。广泛用于造纸、、日用化学品工艺、化妆品添加剂及饮用水净化处理领域。二、高纯度聚合氯化铝主要技术指标氧化铝(Al2O3)的/%≥29盐基度/%40-60水不溶物的/%≤0.3pH(10g/L的水溶液)3.5-5.0铁(Fe)≤100ppm鑫琪重金属按聚合氯化铝PAC,GB15892-2009执行。
  三、高纯度聚合氯化铝使用先将产品稀释成10%-20%的水溶液(按商品重量计算),根据不同的水质,不同的用途,在现场进行小试,找出佳投药量投入使用。四、高纯度聚合氯化铝包装及储存1、出口产品为PE袋,双层内膜,重量20kg,内销产品为25kg包装,外层聚氯塑编袋,内膜两层;2、固体存放期为一年;3、应在通风干燥处存放,不宜与其他化学品混放。
  聚丙烯酰胺本身及其水解体,一般没有性。在给水排水规范实施手册水处理中,明确规定聚丙烯酰胺使用的非经常使用下0.1mg/L,在经常使用下0.1mg/L。在水处理工艺助凝应用中,其使用量可取上述值为大投加量,选购食品级质优、低残值的聚丙烯酰胺产品,则可保证饮用水的卫生。
  聚丙烯酰胺在进入后,绝大部分在短期内体外,很少被消化道吸收入,因此其本身。多数商品也不皮肤,只有某些水解体可能有残余碱,当反复、长期时会有性。美国食品及局认为,PAM及其水解体是低或的。聚丙烯酰胺的性,主要其残留单体丙烯酰胺(AM)。
  丙烯酰胺为性致,对有损伤作用,中后表性出肌体无力,运动失调等症状。丙烯酰胺是一种白色晶体化学,是生产聚丙烯酰胺的原料。聚丙烯酰胺主要用于水的净化处理、纸浆的加工及管道的内涂层等。淀粉类食品在高温(120℃)烹调下容易产生丙烯酰胺。
  研究表明,可通过消化道、呼吸道、皮肤等多种途径丙烯酰胺,饮水是其中的一条重要途径。2002年4月瑞典食品局和斯德哥尔摩大学研究人员率先报道,在一些油炸和烧烤的淀粉类食品,如炸薯条、炸土豆片等中检出丙烯酰胺,而且含量超过饮水中允许大的500多倍。
  之后挪威、英国、瑞士和美国等也相继报道了类似结果。丙烯酰胺主要在高碳水化合物、低蛋白质的植物性食物加热(120°C以上)烹调中形成。140-180℃为生成的佳温度,而在食品加工前检测不到丙烯酰胺;在加工温度较低,如用水煮时,丙烯酰胺的水平相当低。
  水含量也是影响其形成的重要因素,特别是烘烤、油炸食品后阶段水分、表面温度升高后,其丙烯酰胺形成量更高;但除外,在焙烤后期反而下降。丙烯酰胺的主要前体物为游离天门冬氨酸(土豆和谷类中的代表性酸)与还原糖,二者发生反应生成丙烯酰胺。
  食品中形成的丙烯酰胺比较;但除外,随着储存时间,丙烯酰胺含量会。




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