专题二化学抑尘11
10
15.1
10
6.9
Pluronic L-72
13
14.9
7
6.4
Gemtex SC-40
11
14.2
11
8.8
Product 55
15
12.3
15
6.4
Tryfac 610-K
5
11.8
3
6
Aq3
5.1
Local
5
10.1
5
6.4
Coal Dyne
10
9.9
10
9.0
Compound MR
化学抑尘
煤挥发性成分对湿润剂影响的分析
化学抑尘
2.1.4 小结
1、建立用湿润剂喷雾抑尘的故障树, 反映系统相关因素和它们的因果逻辑 关系。底事件发生概率已知,可计算 底事件重要度顺序和顶上事件发生概 率。
2、逻辑树理论证明喷雾系统的抑尘 效率可用数模表示,其具体形式根据 试验结果和现场条件确定。
化学抑尘
2.1 湿润剂喷雾系统的抑尘机理研究
喷雾抑尘系统示意图
化学抑尘
2.1.1喷雾抑尘系统故障树
湿润剂喷雾抑制煤尘效率的故障树
分支树1
化学抑尘
化学抑尘
分 支 树 2 3 4
化学抑尘
分 支 树 5 6
化学抑尘
2.1.2故障树的应用
对底事件进行分类
根据底事件的性质和特征,可分为5类(A、B、 C、D、E),详见P126表5-1
化学抑尘
4、近年抑尘剂构成更加复杂,其生 产工艺也更复杂,通用性和效率及成本 更高;
5、近年抑尘剂中有许多由高分子聚 合物组成,随着高分子化学材料的发展, 未来高分子材料将有望变得廉价;
6、为减少成本,一些抑尘剂由应用 现场附近工厂的废液、废渣组成。
化学抑尘
2 粉尘湿润剂基础研究
2.1 湿润剂喷雾系统的抑尘机理研究 2.2 煤尘在湿润剂溶液中的湿润行为及其 影响因素研究 2.3 添加硫酸盐对表面活性剂湿润粉尘性 能的影响研究 2.4硅尘湿润剂溶液的抑尘性能研究
15
10
5
0 煤尘
41.3
粉尘湿润剂
6.5
2.2
2.2
2.2
未说明
水泥尘
KCl尘 爆破粉尘
应用领域
石灰尘
2.2 铅尘
化学抑尘
粉尘湿润剂组成的统计(1985-1999)
百分数/%
45
40
39.1
35
30
25
23.9
20
粉尘湿润剂组成 19.6
15
10
6.5
6.5
5
0
一元 活性剂 多元 活性剂 活性剂 与无 机盐
增重
细尘 上升高度
增重
mm
wt%
mm
wt%
Aerosol MA-80
25
32.5
25
18.0
Surfynol 465
13
21.8
6
10.3
Aerosol AY-65
25
20.1
25
10.3
Aerosol OT-75
19
17.0
9
10.1
Monowet MO-70E
15
15.9
8
9.4
Dustally
问题提出
1、美国人发现:二(2-乙基己基)磺基琥珀酸钠 溶液添加多价负离子可提高对煤尘的湿润效果。 2、上述发现的详细作用行为及机理? 3、对其它表面活性剂的效果如何? 4、硫酸钠无毒害,比表面活性剂廉价。
化学抑尘
湿润时间 明显缩短
化学抑尘
3.1 理论分析
(1)临界表面张力 (2)表面活性剂吸收 (3)离子交换 (4)紧密填充效果 (5)半胶束的形成
14
5
77
注:单种表面活性剂的浓度 0.1wt%,两种复合为 0.2wt%。
化学抑尘
2.1.4 小结
1、粉尘沉降时间和毛细管上升行为没有普遍 相关性,两者之一测定结果不完全反映湿润 剂的湿润粉尘的特征。
2、当现场作用机理和条件与室内实验相匹配 时,室内试验结果才可为实际所用。沉降试 验结果可用于煤尘穿过水中的情况。
化学抑尘
表面吸附改性
化学抑尘
化学抑尘
试验研究
化学抑尘
1、实验煤尘的物化性质(P147表5-8、表5-9) 2、湿润液试剂(表5-9) 3、实验方法步骤(滴液湿润试验方法)
化学抑尘
化学抑尘
化学抑尘
化学抑尘
化学抑尘
化学抑尘
化学抑尘
化学抑尘
化学抑尘
化学抑尘
化学抑尘
化学抑尘
化学抑尘
表面活性剂
上升试验 粗尘 细尘
沉降试验 粗尘 细尘
Aerosol MA-80
>6
16
>4
84
Coal Dyne 100
<5
<5
4
21
Aerosol OT-75
20
12
20
315
Aerosol MA-80-Coal Dyne 100 30
17
4
24
Aerosol MA-80-Aerosol OT-75 31
液滴捕获煤尘过程示意图
化学抑尘
在水中添加湿润剂的优点
(1)湿润剂能够降低液滴的表面张力,让 尘粒能够容易地被液滴吞没,从而达到较高的 碰撞效率。
化学抑尘
(2)尘粒被液滴吞没的现象使液滴体积 增大,进而增大了液滴粘附尘粘的有效面积。
粘附
膨胀
比面增大
(3)湿润剂能够减少水的表面张力,从而 减小了从喷嘴喷出的液滴的尺度,也就增加了 喷出液滴的颗粒数量和粘附尘粒的比表面积。
3、沉降试验有极限性。毛细管上升试验,煤 尘吸湿量比溶液的上升高度更能反映湿润效 果。
化学抑尘
4、时间、表面活性剂浓度、煤尘 粒度、水的成分等都能影响湿润性 能。
5、现场应该避免盲目应用表面活 性剂,表面活性剂的作用应该在现 场中验证。
6、复合表面活性剂代替单一活性 剂达到相同的要求。
化学抑尘
2.3 添加硫酸盐对表面活性剂湿润粉 尘性能的影响研究
在0.1%的Aerosol OT-75溶液中
在0.1%的Igepal CO-610溶液中
化学抑尘
表 5-7 两种湿润剂复合后毛细管上升和沉降时间试验结果比较
Table 5-7 Capillary rise and sink test results for mixtures of two wetting agents
化学抑尘
试验次数
1 3 2 3 2 2 4 6 3 3 1 1
表 5-3 毛细管反向渗透试验测定结果
Table 5-3 Results for the capillary rise test
溶液吸收量,g
粉尘增重百分比,wt%
0.27
13.5
0.28
14.0
0.29
14.5
0.30
15.0
0.31
7
8.8
5
6.8
D-Dust
9
6.1
4
6.4
增重比 (粗/细)
1.81 2.12 1.95 1.68 1.69 2.19 2.33 1.61 1.92 1.97 2.31 1.58 1.10 1.29 0.95
化学抑尘 Aerosol MA-80添加到蒸馏水和矿井水后的粉尘的毛细管上升试验结果
化学抑尘 不同煤尘样的毛细管上升增重和沉降时间的相关性
化学抑尘剂的基础 研究及其应用实践
化学抑尘
内容提要
1 概论 2 粉尘湿润剂基础研究 3 粉尘凝聚剂基础研究 4 粉尘粘结剂基础研究
5 抑尘剂应用实践
化学抑尘
1 概论
前言
— 化学抑尘剂研究现状综述
➢粉尘污染无处不在 ➢粉尘控制困难和耗资 ➢粉尘防治研究持续数百年至今 ➢20世纪粉尘防治重要新进展之一:
化学抑尘
3、不能用沉降试验直接表示喷雾系统抑尘效 率,原因是喷雾系统粉尘与液体的作用时间 远比沉降试验的短。沉降试验能够反映粉尘 的特性、湿润剂的作用行为等,可用模型计 算喷雾系统效率。
4、分析尘粒与液滴的有效作用时间、含尘液 滴的膨胀现象、煤挥发成分的作用。
5、必须建立相关的测试技术标准,粉尘粒径 相对效率应该作为重点测定内容。
2
22
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
年
化学抑尘
粉尘湿润剂应用领域的统计(1985-1999)
百分数 /%
50
45
43.4
40
35
30
25
20
化学抑尘
7种表面活性剂溶液在初始2 min 内的毛细管上升测定结果
化学抑尘
表 5-6 粗细煤尘毛细管上升湿润试验结果
Table 5-46Capillary rise test results for different size distribution dust samples
溶液
粗尘 上升高度
30
20
10
0 凝聚剂
论文 专利
57
56
43
44
湿润剂
粘结剂
抑尘剂类型
55 45
3类抑尘剂
抑尘剂执行标准
抑尘剂执行标准# 抑尘剂执行标准## 一、前言嘿,朋友们!咱今天来聊聊抑尘剂执行标准这事儿。
你知道吗,现在啊,到处都在搞建设,灰尘那是到处飞。
这不仅弄脏了咱们的环境,对咱们的健康也不好呢。
所以啊,抑尘剂就派上大用场了。
但是呢,为了让抑尘剂真正发挥作用,还得有个执行标准才行。
就像咱们比赛得有个规则一样,这样才能保证抑尘剂的质量和效果,让它在防尘降尘这件大事儿上靠谱儿。
## 二、适用范围(一)建筑工地建筑工地可是灰尘的“制造大户”。
你看那挖掘机挖呀挖,渣土车跑来跑去的,到处都是尘土飞扬。
这时候,抑尘剂就可以用来抑制建筑材料堆放、土方作业过程中产生的灰尘。
比如说一个大型的住宅小区建设工地,在挖掘地基、运输沙石的时候,按照抑尘剂执行标准使用抑尘剂,就能有效减少灰尘飘散到周边居民区。
(二)道路工程道路施工的时候,路面被破开,各种石料、泥土都暴露在外。
风一吹,那灰尘能把人给“淹没”。
在道路工程中,无论是新建道路还是旧路翻新,抑尘剂都能适用。
比如在城市道路拓宽工程中,施工路段使用符合标准的抑尘剂,就可以避免施工过程中灰尘漫天飞舞,影响城市交通和居民生活。
(三)矿山开采矿山那可是灰尘的“老巢”。
开采矿石的时候,矿石破碎、运输等环节都会产生大量的粉尘。
这时候,抑尘剂就像一个“防尘卫士”。
不管是露天煤矿还是金属矿山,只要按照执行标准使用抑尘剂,就能对矿区的粉尘进行有效抑制,改善矿区的工作环境,也减少对周边环境的污染。
(四)物料堆场像煤堆、沙石堆这些物料堆场,那也是灰尘的源头。
风一吹,灰尘就像小妖怪一样到处跑。
使用抑尘剂,并且遵循执行标准,就能把这些灰尘小妖怪给制服。
比如说港口的煤炭堆场,通过喷洒符合标准的抑尘剂,可以防止煤炭粉尘被风吹到海里或者附近的陆地上。
## 三、术语定义(一)抑尘剂说白了,抑尘剂就是一种能够减少灰尘扬起的东西。
它可以是液体,也可以是固体,当把它用到灰尘容易产生的地方,就像给灰尘盖了一层小被子,让灰尘不容易飞起来。
抑尘剂
抑尘剂百科名片生态高效抑尘剂是由新型多功能高分子聚合物组合而成,聚合物中的交联度分子形成网状结构,分子间具有各种离子集团,由于电荷密度大,与离子之间产生较强的亲合力,能迅速捕捉并将微粒粉尘牢牢吸附,具有很强的抑尘、防尘的作用。
概述生态高效抑尘剂是由新型多功能高分子聚合物组合而成。
聚合物分子间的交联度会形成网状结构,同时分子间存在各种离子基团,能与离子之间产生较强的亲合力。
它的作用机理是通过捕捉、吸附、团聚粉尘微粒,将其紧锁于网状结构之内,起到湿润、粘接、凝结、吸湿、防尘、防浸蚀和抗冲刷的作用。
抑尘剂具有良好的成膜特性,可以有效的固定尘埃并在物料表面形成防护膜。
应用领域可广泛应用于煤炭及各类金属、非金属采矿区、矿物粉渣堆料场、煤炭及矿粉运输、矿物土方储存卸载场、建筑物拆除、在建道路沿线、火电厂、水泥厂、钢铁厂、冶金厂、粉尘车间、人工沙滩和沙漠化地区等场所。
使用方法抑尘剂的使用一般可采取人工、机械或专业喷淋站及固定喷雾系统方法等,将抑尘剂稀释液均匀喷洒于物料表面或扬尘区间,即可实现防尘、降尘的效果。
具体使用方法及用量可根据现场情况进行调节,以便达到理想的预期效果。
1、喷洒设备处理面积小于1000㎡的现场,采用人工压力式喷雾装置或推拉式喷洒器对物料表面进行均匀喷施即可。
处理面积大于1000㎡小于5000㎡时,建议采用电动喷射器。
射程一般为15米左右,采用该设备作业不仅便利而且降尘效果很好。
处理面积大于5000㎡时,可用车载式或专业喷洒车进行喷淋,射程可达18~200m。
固定的料场或移动的火车、拉料车、传送带等,可铺设管道并安装喷洒设备,此作业系统又称为“喷淋站点”。
该设施通过计算机控制系统能够自动向物料表面喷洒抑尘剂溶液,作业效率高,抑尘效果好。
井下和粉尘车间降尘,可安装雾化降尘喷雾装置。
该装置可通过高压超细雾气捕捉空气中的细小粉尘,进而起到良好的雾化降尘效果。
2、稀释方法(1)固体抑尘剂稀释:为方便勾兑搅拌,可先将粉剂抑尘剂小倍率(粉剂:水=1:5)稀释溶解,再按所需比例进一步稀释备用;也可边加水边搅拌,搅拌速度控制在50~100转/分,搅拌时间为3-5分钟,时间略长效果更佳。
抑尘剂的分类与应用
抑尘剂的分类与应用作者:王怀远来源:《大科技·D版》2018年第04期摘要:抑尘剂作为抑尘类产品在煤炭,建筑,化工,运输等行业都有着广泛的应用,极大提高了降尘效率,有力保障了安全生产作业。
本文将系统的对抑尘剂进行分类,针对不同抑尘剂分析其各自的成分和应用,为粉尘防治工作提供借鉴。
关键词:抑尘剂;粉尘防治;应用中图分类号:X701.2 文献标识码:A 文章编号:1004-7344(2018)12-0349-01粉尘是指粒径小于75μm的固体悬浮物,绝大多数粉尘都产生于工业生产和交通运输的过程中,对生产设备和人体都有着很大的危害,同时也存在着粉尘爆炸的危险。
因此,粉尘防治工作在煤炭,建筑,化工,运输等行业显得极为重要。
为了有效提高降尘除尘效率,俄罗斯,美国,日本等国家在20世纪30年代就开始了化学抑尘剂的研制,我国在这方面的研究工作起步较晚,但近几年也是取得了很大的研究成果[1]。
目前最有效果的抑尘方法就是化学抑尘,该方法一直得到人们的普遍重视[2]。
化学抑尘剂在抑制扬尘、抑制煤尘、防风固沙等方面都有着广泛的应用。
本文将对以上种类繁多的抑尘剂进行系统的分类并分析其各自的成分及应用。
1 传统化学抑尘剂传统的化学抑尘剂按照抑尘机理可以分为四大类:润湿型化学抑尘剂、粘结型化学抑尘剂、凝聚型化学抑尘剂、复合型化学抑尘剂。
1.1 润湿型化学抑尘剂湿润型化学抑尘剂的成分通常是一种或多种表面活性剂以及某些卤化物和无机盐,这类抑尘剂产品是疏水基和亲水基组成的化合物[3]。
表面活性剂主要作用是降低溶液体系的表面张力,进而起到渗透、润湿、乳化、发泡等作用;无机盐和卤化物的作用则是弥补表面活性剂的吸湿保水方面的不足,促进表面活性剂的作用发挥。
水也是一种润湿型抑尘剂。
但由于水的表面张力较高,而粉尘颗粒表面呈现非极性,因而对煤尘颗粒的润湿效果有限。
该类抑尘剂主要应用在煤矿粉尘防治当中,且多采用喷雾洒水降尘的方法。
将抑尘剂按一定比例与水混合进行喷雾洒水作业,被广泛应用于采掘机械切割、爆破、装载、运输等生产过程[4]。
煤尘化学抑尘技术及应用
煤尘化学抑尘技术及应用摘要:该文简要介绍了近年来煤尘化学抑尘技术与应用,内容包括:煤尘润湿抑尘技术;煤尘粘结抑尘技术;煤尘凝聚抑尘技术;复合煤尘化学抑尘技术。
关键词:煤尘防治化学抑尘剂煤尘污染由于石油、天然气资源的逐渐减少,煤炭在能源中的地位大幅上升;在我国,煤炭也一直占有能源消耗的主要地位,因此,煤炭是支撑我国国民经济可持续发展的极其重要资源。
煤在开采、运输和堆存过程中产生的煤尘,一方面导致煤炭大量损失,另一方面也导致空气中可吸入颗粒物的浓度的大幅提高,造成雾霾天气以及可能产生温室气体而引起温室效应。
如果煤尘被吸入呼吸系统,可引起呼吸系统的疾病[1]。
在防治煤尘污染方面,国内外很多学者已进行了大量的研究工作,取得了较多成果。
从煤炭的开采、运输、堆存到煤炭的加工利用等许多环节,在这些过程中都不同程度的产生煤尘。
固定场所的煤尘可采用除尘技术就可以防治,而流动场所的煤尘则只能采取煤尘抑尘技术来控制。
上述产生的大多数煤尘都属于可吸入颗粒物,采用传统的抑尘技术(如水润湿抑尘) ,可能难以进行有效的防治。
因此,在煤尘治理过程中,发展新的煤尘抑尘技术,定将发挥极其重要的作用。
1 煤尘化学抑尘技术的应用许多研究者已开发出多种类型的化学抑尘剂[2]。
化学抑尘剂的抑尘作用机理一般分如下几种[3]:1润湿作用机理;利用水或含表面活性剂水溶液对煤尘的进行润湿,以达到降尘、抑尘的目的;这也是传统的抑尘技术。
2粘结作用机理;利用天然或人工合成化学品的粘结力将煤尘粘结起来,同时增加煤尘间的粘结强度使煤尘粘结成团或在煤堆表面形成一粘结的壳层,以达到防治煤尘的目的;3凝聚成膜机理;利用天然或人工合成的功能高分子材料的凝聚成膜特性,将其喷洒在煤堆表层,使其形成连续的薄膜,覆盖在煤堆表面,以达到抑尘目的。
按照上述煤尘抑尘机理相应把煤尘化学抑尘剂分为:煤尘湿润剂、煤尘粘结剂和煤尘凝聚剂三大类,它们也各具特点:煤尘湿润剂主要成分由水和一种或几种表面活性剂共同组成,它可降低水的表面张力,大大提高水对煤尘的湿润效果。
抑尘剂配方和制作方法
抑尘剂配方和制作方法抑尘剂(即名字中的"抑尘"是指它可以阻止尘土的产生和堆积)是一种用于减少或阻止颗粒物(如尘土、沙尘等)的产生和扩散的化学制剂。
它一般用于道路、建筑工地、采矿场等需要减少尘埃扬尘的场所。
下面将介绍一种抑尘剂的配方和制作方法。
配方:1.聚合物:聚合物是抑尘剂的主要成分之一,它能够黏附于颗粒物表面,阻止其飞扬。
常见的聚合物有聚乙烯醇、聚丙烯酸酯等。
在制作抑尘剂时,可选择适合使用环境的聚合物。
2.表面活性剂:表面活性剂可以改变水的表面张力,使其更容易湿润和渗透物体表面。
常见的表面活性剂有十二烷基硫酸钠、脂肪醇聚醚硫酸钠等。
3.缓蚀剂:缓蚀剂可以在抑尘剂与金属接触时形成保护膜,防止金属腐蚀。
常见的缓蚀剂有苯并三氮唑、硫酸钾等。
4.稳定剂:稳定剂可以提高抑尘剂的稳定性,延长其使用寿命。
常见的稳定剂有聚乙烯吡咯烷酮、聚乙烯亚胺等。
5.pH调节剂:pH调节剂可以调整抑尘剂的酸碱性,以适应不同环境的使用。
常见的pH调节剂有硫酸、氢氧化钠等。
制作方法:1.首先,将一定量的聚合物溶解在适量的水中,搅拌均匀。
2.然后,加入适量的表面活性剂和缓蚀剂,继续搅拌至溶液均匀。
3.接着,加入适量的稳定剂和pH调节剂,搅拌均匀。
4.最后,将溶液过滤去除杂质,并进行质量检测,确保抑尘剂的质量符合标准。
注意事项:1.在制作抑尘剂时,应注意选择环境友好的原料,尽量减少对环境的污染。
2.聚合物的量应根据实际需要进行调整,以达到抑尘效果。
3.在使用抑尘剂时,应根据具体情况和需求进行喷洒或涂抹,以达到最佳的抑尘效果。
4.抑尘剂的配方和制作方法可以根据具体要求进行调整和改进。
总结:抑尘剂的配方和制作方法可以根据需求和使用环境的不同而有所差异,但一般包括聚合物、表面活性剂、缓蚀剂、稳定剂和pH调节剂。
制作时需要将这些原料按照一定比例进行混合,并进行过滤和质量检测。
制作抑尘剂时应注重环保,选择环境友好的原料,并根据实际情况进行调整和改进,以达到最佳的抑尘效果。
抑尘剂原理
抑尘剂原理一、抑尘剂的定义和作用抑尘剂是一种能够有效减少或抑制粉尘扬尘的化学制剂。
它在工业生产、采矿、建筑施工等领域有着广泛的应用。
抑尘剂主要通过改变粉尘颗粒的表面特性,减少其粉尘化倾向,从而达到降低粉尘扬散的目的。
二、抑尘剂的分类根据不同的作用机理和使用领域,抑尘剂可以分为以下几种类型:2.1 静电抑尘剂静电抑尘剂是利用静电吸附的原理,将粉尘颗粒沉淀下来。
它通过释放带正或负电的物质,并通过静电力将粉尘颗粒吸附在地面或其他物体上。
这种抑尘剂适用于室内场所,如车间和办公室等。
2.2 油膜抑尘剂油膜抑尘剂通过将一层薄膜涂覆在粉尘颗粒表面,形成一个保护层,减少粉尘颗粒的扬散。
这种抑尘剂适用于大面积露天场所,如矿山、道路施工现场等。
2.3 混合抑尘剂混合抑尘剂是由不同种类的化学物质混合而成,综合了多种抑尘机理的优点。
这种抑尘剂可以根据具体环境和需求调整成分比例,以达到最佳的抑尘效果。
三、抑尘剂的原理和机理抑尘剂的原理和机理主要包括以下几个方面:3.1 物理作用抑尘剂通过物理作用改变粉尘颗粒的状态和运动方式,从而降低粉尘扬散。
例如,静电抑尘剂利用静电力将粉尘颗粒吸附在地面上,油膜抑尘剂通过形成薄膜保护层阻止粉尘颗粒飞散。
3.2 化学作用抑尘剂通过与粉尘颗粒表面发生化学反应,改变其物理性质,减少其粉尘化倾向。
例如,一些抑尘剂可以与粉尘颗粒表面的水分子结合,形成一层保护层,使其不易飞散。
3.3 生物作用一些生物抑尘剂利用微生物的活性,分解粉尘颗粒中的有害物质,从而减少粉尘扬散。
这种抑尘剂在环保领域得到了广泛关注和应用。
四、抑尘剂的使用方法和注意事项使用抑尘剂时,需要注意以下几点:4.1 选择合适的抑尘剂根据实际情况选择合适的抑尘剂,考虑其成本、使用环境和抑尘效果等因素,确保其能够满足要求。
4.2 正确使用抑尘剂按照使用说明正确使用抑尘剂,掌握使用方法和注意事项,以充分发挥其抑尘效果。
4.3 定期检查和维护抑尘剂设备定期检查和维护抑尘剂设备,保持其正常运行。
表面活性剂抑尘性能的实验
随着采掘机械化程度的不断提高,矿井粉尘危 害越来越严重。国内外传统的矿井防尘技术可以分 为以下 5 类: 通风除尘、湿式除尘、密闭抽尘、净化风 流以及个 体 防 护[1]。 而 实 践 证 明 在 防 尘 用 水 中 添 加表面活性剂可以改善水对煤尘的湿润性能,对矿 井防尘工作起到积极作用。我国在 20 世纪 70 年代 末开始有关化学抑尘剂的研究,80 年代以来,有关 化学抑尘剂的研究成果不断出现,涉及的领域也不 断深入和拓宽,特别是 21 世纪以来国内有关化学抑 尘剂的研 究 成 果 不 断 涌 现[2]。 为 了 使 抑 尘 剂 作 用 效果更佳,其制备工艺日趋复杂,并向复合型、专用 型抑尘剂方向发展。
Coal Mining Co. ,Ltd,Zoucheng 273512,China) Abstract: Surfactant,as one of the effective methods to improve the wettability of dustproof water,was widely used in dust control work of coal mine. Through surface contact angle and surface tension experiment of different surfactants and complex ligand reagent under the same condition,the wettability was separately analyzed,and the conclusion that complex ligand reagent B,BS - 12,penetrating agent T,APG had a better wettability was reached,moreover,the wettability was closely related to the physical and chemical properties of the surfactant monomers. Key words: surfactant; dust suppression; contact angle; surface tension
新型淀粉基高吸水树脂抑尘剂的制备及其应用
2023年6月杨家添等:新型淀粉基高吸水树脂抑尘剂的制备及其应用如图3所示。
由图3可知,吸水率和黏度随反应温度呈先增大后减少的趋势,两者在60℃时达到最大值。
体系温度较低时,引发剂分解较慢,反应活性较低,影响淀粉的接枝反应,黏度和吸水率较低。
当体系温度过高时,聚合与交联速率同时加快,接枝链平均链长长度降低,导致黏度和吸水率降低,此外温度过高会导致体系热量难以散去,造成局部单体发生爆聚,故影响到接枝反应效率,吸水率、黏度降低[18-19]。
2.1.4 丙烯酸与淀粉摩尔配比对黏度、吸水率的影响固定其他实验参数和合成工艺不变(见1.2节),探讨丙烯酸与淀粉摩尔配比对黏度、吸水率的影响,结果如图4所示。
由图4可知,产物的吸水率和黏度随着丙烯酸用量的增大先增加后减小,在摩尔比为1∶1处达到最大值。
当丙烯酸用量较少时,亲水性基团含量相对减少,接枝侧链短,同时会产生相当一部分未接枝淀粉,在机械球磨的作用下降解成低分子量的分子链,接枝率下降,吸水率、黏度减少。
当丙烯酸用量过大时,丙烯酸以及丙烯酸钠含量上升,容易引起均聚物的产生,不利于接枝反应的进行[20]。
2.1.5 引发剂用量对黏度、吸水率的影响固定其他实验参数和合成工艺不变(见1.2节),探讨引发剂过硫酸铵用量对黏度、吸水率的影响,结果如图5所示。
由图5可知,随着引发剂用量的增加,黏度和吸水率先增大后减小,当引发剂用量达到0.9g 时,两者达到最大值。
这是由于当引发剂用量较少时,体系内的反应活性中心较少,接枝位点较少,反应速率较慢,导致接枝反应效率较低,随着引发剂的增多,体系内的自由基数目增多,反应活性中心较多,接枝位点较多,反应速率加快,从而吸水率和黏度增大,当体系内的引发剂含量过高时,一方面会增加大分子自由基链终止的机会,形成较短的接枝链长,导致较低的接枝反应效率,另一方面会加剧丙烯酸自身的聚合反应,产生均聚物,不利于最终产物的形成[21]。
2.1.6 交联剂用量对黏度、吸水率的影响固定其他实验参数和合成工艺不变(见1.2节),探讨交联剂N ,N '-亚甲基双丙烯酰胺(MBA )用量对黏度、吸水率的影响,结果如图6所示。
抑尘剂原理
抑尘剂原理抑尘剂是一种可以有效抑制粉尘的化学品,广泛应用于工业生产和环境保护领域。
它通过改变粉尘颗粒的表面性质和粘附力,从而达到减少粉尘扬尘、改善空气质量的效果。
那么,抑尘剂的原理是什么呢?首先,我们需要了解粉尘的形成原理。
在工业生产和物料搬运过程中,会产生大量的粉尘。
这些粉尘颗粒往往具有较强的颗粒间吸附力和静电吸引力,因此容易扩散和扬尘。
而抑尘剂的原理主要包括以下几个方面:一、改变粉尘颗粒的表面性质。
抑尘剂可以通过改变粉尘颗粒的表面张力和表面能,使其表面变得更加平滑,减少颗粒间的吸附力,从而减少粉尘的扬尘和扩散。
二、提高粉尘颗粒的湿润性。
抑尘剂中的活性成分可以与水分子结合,形成一层薄膜覆盖在粉尘颗粒表面,使其具有一定的湿润性。
这样一来,粉尘颗粒在空气中就不容易扩散和扬尘,从而达到抑尘的效果。
三、减少粉尘颗粒的静电吸引力。
抑尘剂中的抗静电成分可以中和粉尘颗粒的静电荷,使其失去静电吸引力,减少粉尘的扬尘和扩散。
四、增加粉尘颗粒的粘附力。
抑尘剂中的粘附剂可以增加粉尘颗粒之间的粘附力,使其更加容易附着在物体表面,减少扬尘和扩散。
总的来说,抑尘剂的原理是通过改变粉尘颗粒的表面性质和粘附力,减少粉尘的扬尘和扩散,从而达到抑尘的效果。
它在工业生产和环境保护中起着非常重要的作用,可以有效改善空气质量,保护人们的健康。
因此,在使用抑尘剂的过程中,我们需要根据具体情况选择合适的抑尘剂,并严格按照说明书使用,以达到最佳的抑尘效果。
抑尘剂的原理虽然看似简单,但是其中涉及了许多复杂的化学和物理过程。
只有深入理解其原理,我们才能更好地选择和使用抑尘剂,从而更好地保护环境,改善空气质量。
希望本文对您了解抑尘剂的原理有所帮助,谢谢阅读!。
专题二化学抑尘11
10
15.1
10
6.9
Pluronic L-72
13
14.9
7
6.4
Gemtex SC-40
11
14.2
11
8.8
Product 55
15
12.3
15
6.4
Tryfac 610-K
5
11.8
3
6
Aquadyne
9
11.8
3
5.1
Local
5
10.1
5
6.4
Coal Dyne
10
9.9
10
9.0
Compound MR
化学抑尘
3、不能用沉降试验直接表示喷雾系统抑尘效 率,原因是喷雾系统粉尘与液体的作用时间 远比沉降试验的短。沉降试验能够反映粉尘 的特性、湿润剂的作用行为等,可用模型计 算喷雾系统效率。
4、分析尘粒与液滴的有效作用时间、含尘液 滴的膨胀现象、煤挥发成分的作用。
5、必须建立相关的测试技术标准,粉尘粒径 相对效率应该作为重点测定内容。
化学抑尘
试验次数
1 3 2 3 2 2 4 6 3 3 1 1
表 5-3 毛细管反向渗透试验测定结果
Table 5-3 Results for the capillary rise test
溶液吸收量,g
粉尘增重百分比,wt%
0.27
13.5
0.28
14.0
0.29
14.5
0.30
15.0
0.31
3、沉降试验有极限性。毛细管上升试验,煤 尘吸湿量比溶液的上升高度更能反映湿润效 果。
化学抑尘
4、时间、表面活性剂浓度、煤尘 粒度、水的成分等都能影响湿润性 能。
