絮凝剂的种类和性能
(完整版)絮凝剂

概念
➢絮凝剂是指能使溶胶变成絮状沉淀的凝结剂。絮凝剂能 使分散相从分散介质中分离出絮状沉淀,其凝结作用称 为絮凝作用。
絮凝剂的分类
无机絮凝剂 有机絮凝剂 微生物絮凝剂
一.无机絮凝剂
主要分为两大类别:铁制剂系列和铝制剂系列,当然也包括其丛生的高聚 物系列。
无机絮凝剂包括硫酸铝、氯化铝、硫酸铁、氯化铁等,其中硫酸铝最早是 由美国开发的,并一直沿用至今的一种重要的无机絮凝剂。常用的铝盐有 硫酸铝Al2(SO4)3·18H2O和明矾 KAl(SO4 )2·12H2O,另一类是铁盐有三氯 化铁水合物FeCl3·6H2O.硫酸亚铁水合物FeSO4·7H2O和硫酸铁。
1. 非离子型聚苯稀酰胺:它是以水合状态溶于水中,此时高分子链不是伸展状态, 而是蜷曲状态,其絮凝作用是通过酰胺基与粒子表面的氢结合而产生吸附。为了 在被吸附粒子间产生侨联作用而形成坚实的絮凝体,聚苯稀酰胺的分子量应尽可 能大些。
2. 弱离子型聚苯稀酰胺:与非离子型PAM相比,絮凝沉淀性强,所以工业应用广泛。
氯化铝:固体三氯化铝和液体聚合氯化铝(PAC)
制备:铝灰碱溶法,氯化铝、硫酸铝混合法、铝、矾土二段酸溶法。 应用:工业废水净化,造纸废水及自来水的净化用絮凝剂,代替硫酸铝作
纸浆施胶沉淀剂等。 特点:1.絮凝能力强,是硫酸铝的1.5-3倍
2.絮凝快,可提高设备处理能力 3.絮凝颗粒大而坚实,减少漏滤事故发生 4.絮凝效果不受温度影响 5.不需要碱或只需少量 6.可得到低电导率的净化水,存储使用简单 7.贮存和使用方法,可实现设备自动化
合硅酸。在净化水厂中,作为低浊度水的絮凝剂使用,也广泛用于工业用 水和废水处理,与硫酸铝共用,则有促进沉淀作用。
二.有机高分子絮凝剂
絮凝剂性能参数

絮凝剂性能参数絮凝剂是甘蔗糖厂普遍使用的药剂,用以加速蔗汁沉降和提高清汁质量。
近年来,国内外糖业界籍助于现代絮凝剂的良好性能,研究开发了多种新的气浮清净工艺流程,显著地提高了制糖工业的科技水平。
絮凝剂的品种和性能也有很大的发展与提高,它在制糖工业中发挥着越来越重要的作用。
1、絮凝剂的种类絮凝剂有不少品种,其共通特点是能够将溶液中的悬浮微粒聚集联结形成粗大的絮状团粒或团块。
它们都是含有大量活性基团的高分子有机物,主要有三大类:1、以天然的高分子有机物为基础,经过化学处理增加它的活性基团含量而制成。
2、用现代的有机化工方法合成的聚丙烯酰胺系列产品。
3、用天然原料和聚丙烯酰胺接枝(或共聚)制成。
某些天然的高分子有机物例如含羧基较多的多聚糖和含磷酸基较多的淀粉都有絮凝性能。
用化学方法在大分子中引入活性基团可提高这种性能,如将一种天然多糖进行醚化反应引入羧基、酰胺基等活性基团后,絮凝性能较好,可加速蔗汁沉降。
将天然的高分子物质如淀粉、纤维素、壳聚糖等与丙烯酰胺进行接枝共聚,聚合物有良好的絮凝性能,或兼有某些特殊的性能。
国内研制的一些产品,曾在几个糖厂试用,有较好效果。
目前在国内外糖厂使用最广泛的絮凝剂,是合成的聚丙烯酰胺系列产品,它们的发展提高较快,在制糖工业的多种流程中普遍使用。
聚丙烯酰胺(polyacrylamide),常简写为pam(过去亦有简写为php)。
糖厂近年使用的各种pam,实质上是用一定比例的丙烯酰胺和丙烯酸钠经过共聚反应生成的高分子产物,有一系列的产品。
丙烯酰胺的分子式为:ch2 = ch-conh2丙烯酸钠的分子式为:ch2 = ch-coona聚合物的分子式为:conh2coona——ch2-ch————ch2-ch————m n式中的m与n分别代表丙烯酰胺与丙烯酸钠的相对数量。
它们的比例对聚合物的性质有很大的影响。
通常将n对(m+n)的百分比称为阴离子度或羧基比率,以前通常称它为水解度:n阴离子度=× 100%n + m因为-coona基团在水溶液中容易离解出na+而留下负电基-cooˉ,使大分子带负电,它们亦称为阴离子聚合电解质。
絮凝剂主要成分

絮凝剂主要成分絮凝剂分为无机絮凝剂、有机絮凝剂、微生物絮凝剂和复合型絮凝剂。
传统的无机絮凝剂为低分子的铝盐和铁盐, 其作用机理主要是双电层吸附。
铝盐中主要有硫酸铝(Al(SO4)3·18H2O)、明矾(Al2(SO4)3·K2SO4·24H2O)、铝酸钠(NaAlO3)。
铁盐主要有三氯化铁(Fe-Cl3·6H2O)、硫酸亚铁(FeSO4·6H2O)和硫酸铁(Fe2(SO4)3·2H2O )。
硫酸铝絮凝效果较好, 使用方便,但当水温低时, 硫酸铝水解困难, 形成的絮凝体较松散, 效果不及铁盐。
三氯化铁是另一种常用的无机低分子絮凝剂, 具有易溶于水, 形成大耳中的絮体、沉降性能好、对温度、水质和pH 的适应范围广等优点, 但其腐蚀性较强, 且有刺激性气味, 操作条件差。
无机低分子絮凝剂的优点是经济、用法简单, 但用量大、残渣多。
絮凝效果比高分子絮凝剂的絮凝效果低。
无机高分子絮凝剂是20 世纪60 年代以来在传统的铁盐和铝盐基础上发展起来的一类新型水处理药剂。
其絮凝效果好, 价格相对较低, 已逐步成为主流絮凝药剂。
在日本、西欧和中国, 目前都已有相当规模的无机高分子絮凝剂的生产和应用, 其产量约占絮凝剂总产量的30%~60%。
近年来, 我国高分子絮凝剂的发展趋势主要是向聚合铝、铁、硅及各种复合型絮凝剂方向发展, 并已逐步形成系列: 阳离子型的有聚合氯化铝(PAC)、聚合硫酸铝(PAS)、聚合磷酸铝(PAP)、聚合硫酸铁(PFS)、聚合氯化铁(PFC)、聚合磷酸铁(PFP)等; 阴离子型的有活化硅酸(AS)、聚合硅酸(PS);无机复合型的有聚合氯化铝铁(PAFC)、聚硅酸硫酸铁(PFSS)、聚硅酸硫酸铝(PFSC)、聚合氯硫酸铁(PFCS)、聚合硅酸铝(PASI)、聚合硅酸铁(PFSI)、聚合磷酸铝铁(PAFP)、硅钙复合型聚合氯化铁(SCPAFC)等。
絮凝剂的介绍与选择

絮凝剂的介绍与选择絮凝剂是一种能够将悬浮在水中或其他溶液中的细小固体颗粒迅速聚结成较大团块并沉淀下来的化学物质。
它在水处理、污水处理和工业生产等领域有着广泛的应用。
下面将详细介绍絮凝剂的种类、作用机理以及如何选择合适的絮凝剂。
一、絮凝剂的种类:1.无机絮凝剂:主要包括氯化铁、聚合氯化铝等。
无机絮凝剂通常具有较高的絮凝速度和较好的絮凝效果,适用于处理各种类型的水体。
2.有机絮凝剂:主要包括聚丙烯酰胺(PAM)和聚合氨酯等。
有机絮凝剂具有高效絮凝性能和较好的抗硬水性能,适用于处理含油、含浮游生物等特殊水体。
3.天然絮凝剂:主要包括淀粉、明胶等。
天然絮凝剂通常具有较好的生物可降解性和低毒性,适用于处理饮用水和食品加工废水等。
二、絮凝剂的作用机理:絮凝剂通过两个主要的作用机理来促进颗粒的聚结和沉淀:1.吸附机理:絮凝剂中的活性组分能够与悬浮物颗粒的表面带电荷进行吸附,形成絮团。
2.中和机理:絮凝剂中的活性组分能够与悬浮物颗粒的表面带电荷进行中和,减弱颗粒间的静电斥力,促进颗粒的聚结。
此外,絮凝剂还能够改善水体的过滤性能,减少胶体和溶解物质对过滤装置的堵塞。
三、如何选择合适的絮凝剂:1.根据水质特点选择:根据水源的特点,如浑浊度、颗粒大小和溶解物质的种类等,选择对应的絮凝剂。
2.根据处理目标选择:根据需要处理的水体类型和水质要求,选择絮凝剂的种类和剂量。
3.综合考虑经济性和环境因素:综合考虑絮凝剂的价格、效果和用量,选择经济性较好的絮凝剂,并尽量选择环境友好型的絮凝剂。
4.实验室小试:在实验室条件下进行小试,根据小试结果调整絮凝剂的选择和用量。
5.与其他处理工艺的配合:在选择絮凝剂时,还需要考虑与其他处理工艺(如混凝、过滤等)的配合情况,使之协调工作,达到最佳处理效果。
总结起来,絮凝剂是一种用于水处理和污水处理的重要化学品,它能够促进颗粒的聚结和沉淀,从而改善水质。
在选择絮凝剂时,需要根据水质特点、处理目标、经济性和环境因素等综合考虑,并通过实验室小试来确定最佳的絮凝剂和用量。
絮凝剂名词解释

絮凝剂名词解释絮凝剂是水处理技术中使用的重要药剂之一,其功能是在水系统中,通过结合,缩小和凝聚悬浮物,从而使悬浮物聚集在一起,形成易于清除的凝聚物。
本文详细介绍絮凝剂的类型,作用,指标,选择原则和使用方法。
絮凝剂的类型根据其结构,絮凝剂可分为宏观型和微观型。
宏观型絮凝剂,又称为总絮凝剂,是一种悬浮物结合剂,可在溶液中结合悬浮物组成宏观絮凝体。
它可以用多种结构强度聚集粒子,并可以形成一个宏观凝聚物,如拥有多个团体的粘聚性物质,表面活性剂,絮状聚合物等。
而微观型絮凝剂,又称为分散絮凝剂,是一种特殊的表面活性剂,它能套着一层壳来结合悬浮物,使它们微观上分离,形成稳定的悬浮液。
絮凝剂的作用絮凝剂可以用于水处理、污水处理和清洁等方面。
它通过表面张力作用,可以将悬浮物附着在絮凝剂颗粒上,形成稳定的絮凝体,然后使他们凝聚,形成凝聚物,以改变水的释放率,实现净水的目的。
同时也能有效沉淀细小的颗粒物和有机物,具有抗菌、抗加药、稳定悬浮物等特点,是一种活性悬浮物的污染清除最有效的药剂。
絮凝剂的指标为了确定絮凝剂的指标,通常要求测量悬浮物的稠度、结构强度和絮凝体的耗量。
此外,还可以用热量分布测量法和粘度检测法来测定各种悬浮物的稠度和结构强度,以用于后续悬浮物结合程度的确定。
絮凝剂的选择原则根据水质和处理要求,絮凝剂通常可以分为非离子型、单离子型、聚合物型和复合类型。
在选择絮凝剂时,主要考虑抗脱水性、耐受性、抗冻结性、抗酸碱度、还原性等方面,以选择合适的絮凝剂。
絮凝剂的使用方法传统的絮凝剂使用方法是,先将絮凝剂加入水中,再加入药剂,间隔一段时间后再加入药剂,以使药剂与絮凝剂混合均匀,最后加入混合溶液,以达到凝聚作用。
使用絮凝剂时,必须注意控制它的浓度,一般来说,每升水添加1-2克的絮凝剂即可,让它以最佳的比例充分地结合悬浮物。
另外,在使用絮凝剂前,应先进行应力分布测试,以确定悬浮物的粘结性能,并应用少量的絮凝剂进行测试,以验证其效果。
絮凝剂的分类

1、无机絮凝剂:
铁、铝等金属盐类,硫酸亚铁,氯化铁等。
2、有机高分子絮凝剂(阳离子)聚丙烯酰胺pam;阴离子聚丙烯酰胺apam;非离字型聚丙烯酰胺npam。
特性:具有除浊、脱色、吸附、粘合等功能。
使用范围:用于工业废水处理如印染厂废水,皮革废水,含氟废水处理及造纸施胶沉淀等工艺中作助留剂和助滤作用;还可用于饮用水澄清和给水净化用途广泛的水质净化产品。
3、复合型高效水处理絮凝剂(聚合硫酸铁),是采用先进的技术与工艺精制而成的复合型高分子混凝沉降药剂.它集多种功效于一体而优于单一性品种的特点.广泛用于生活饮用水的净化处理和高纯制药生产过程中固液分离过程以及湿法冶金选矿过程中的湿式氧化分解工序等方面.其性能优异于传统硫酸铝及其它无机混凝剂产品.对高浊度水的净化效果特别显著。
应用领域:主要用于生活饮用水的净水净化的预处理和深度处理,自来水厂的过滤和消毒用水中作凝聚剂和助沉剂的添加物及污水厂的污泥脱水用沉淀剂和污泥脱水上机的辅助材料等等。
4、改性有机聚合物-阳离子聚合硅酸盐水泥缓释促凝剂:
产品简介:本品是由天然海藻提取物经特殊加工后复配而成的新型绿色水处理药剂,具有独特的生物活性功能。
该品能快速有效地捕捉水体中的氨氮、硫化氢、亚硝酸盐、有机物等多种有毒有害的污染物并加以消除或降解,从而改善水质,提高鱼虾成活率。
同时还能有效防止水体缺氧造成的浮头现象发生;在养殖池塘中可降低池底耗氧量,促进鱼类生长和提高产量;在水产饲料中加入本品可以明显地增加鱼的食欲和减少发病几率。
絮凝剂的发展现状和发展前景
絮凝剂的发展现状和发展前景一、引言絮凝剂是水处理领域中的重要化学品,主要用于去除水中的悬浮颗粒、胶体等杂质,提高水质。
随着工业发展和环境保护意识的提高,絮凝剂的需求和应用范围不断扩大。
本文将详细探讨絮凝剂的种类、发展现状、应用领域、面临的问题与挑战、发展趋势、相关政策与标准以及结论。
二、絮凝剂的种类及发展现状絮凝剂的种类:絮凝剂主要分为无机絮凝剂和有机絮凝剂两大类。
无机絮凝剂如硫酸铝、氯化铁等,有机絮凝剂如聚丙烯酰胺、聚丙烯酸等。
发展现状:随着技术的进步,絮凝剂的种类和性能得到了显著提升。
新型高效、低毒、环保的絮凝剂不断涌现,满足了不同应用场景的需求。
三、絮凝剂的应用领域污水处理:絮凝剂在污水处理中广泛应用,主要用于污泥脱水、悬浮物去除等环节,提高污水处理的效率和质量。
饮用水处理:絮凝剂在饮用水处理中发挥关键作用,能有效去除水中的微小颗粒、胶体等,保障饮用水安全。
工业水处理:在工业循环水处理、锅炉补给水处理等领域,絮凝剂同样发挥了重要作用。
四、絮凝剂面临的问题与挑战环保压力:传统的絮凝剂可能对环境产生一定影响,如何开发环保型絮凝剂是当前面临的重要问题。
技术更新:随着水质要求的提高,絮凝剂的技术和性能需要不断更新和完善。
成本压力:新型高效絮凝剂的开发和生产成本较高,如何降低成本是推广应用的关键。
五、絮凝剂的发展趋势环保化:未来絮凝剂的发展将更加注重环保性能,开发低毒、生物可降解的絮凝剂将成为主流。
复合化:为满足不同应用需求,具有多重功能的复合型絮凝剂将是研究的重要方向。
高性能化:提高絮凝剂的性能,使其在更广泛的领域得到应用,如高盐度、高硬度等复杂水质条件。
六、相关政策与标准政策支持:各国政府对环保产业的支持力度不断加大,为絮凝剂产业的绿色发展提供了有力保障。
标准制定:制定和完善絮凝剂的安全使用标准、环保标准等,规范市场秩序,推动产业健康发展。
七、结论絮凝剂作为水处理领域的重要化学品,其发展前景广阔。
常用高分子絮凝剂规格及性能
海藻酸钠
简称SA
为以海草、海带根或海带提取物作原料制成的浆状液体,分子式为(NaC6H7O6)x,系助凝剂
适用于原水浊度大时(如200毫克/升左右),助凝效果较显著,此时投加量仅水玻璃的l/15左右。尚有待找出最佳配方和生产工艺,降低费用
PAM3-1
非离子型
胶状液体
300~500
8~10
<5
絮凝沉降剂,增稠剂
PAM3-2
阴离子型
胶状液体
300~500
8~10
30
PAM4-1
非离子型
胶状液体
≥500
8~10
<5
PAM4-2
阴离子型
胶状液体
≥500
8~10
30
PAM5-1
非离子型
固体、粉末
<300
≥85
<5
PAM5-2
非离子型
固体、粉末
~0.5
PHP-60
胶状颗粒
~70
50~60
~0.5
PHP-10
阴离子型
白色粉末
≥90
5~10
<0.5
水溶性:4h,出厂时已经部分水解
PHP-20
白色粉末
≥90
10~20
<0.5
PHP-30
白色粉末
≥90
20~30
<0.5
PHP-40
白色粉末
≥90
30~40
<0.5
PHP-50
白色粉末
≥90
40~50
自然植物性絮凝剂
F691②
主要组分为刨花木浸出液和自胶②
F703
由野生灌木绒稿的均本、根、皮、叶浸出液等制成
絮凝剂成分
絮凝剂成分絮凝剂是一种重要的水处理剂,主要被用于去除水中的悬浮物、浊度和颜色。
它是由一种或多种化学物质组成的混合物,其中的成分不仅取决于所处理的水的类型和质量,还取决于处理目的和水体条件。
以下是一些常见的絮凝剂成分及其作用:1. 铝盐类铝盐类是一种常见的絮凝剂成分,包括硫酸铝、聚合硫酸铝等。
它们在水中形成絮凝物,在去除悬浮物和色度方面表现出色良好的效果。
硫酸铝是一种通用的絮凝剂,它可以被广泛应用于自来水、工业废水和污水处理等领域。
2. 铁盐类铁盐类是一种结构稳定的絮凝剂成分,包括氯化铁、硫酸亚铁等。
它们在水中形成的絮凝小颗粒可以很快沉淀,从而去除水中的悬浮物、浊度和颜色。
在低碱度水中,铁盐类的表现效果比铝盐类要好。
3. 有机絮凝剂有机絮凝剂是指含有有机基团的化学物质。
它们通常具有电中性、弱离子性和高分子特性。
多聚丙烯酰胺(PAM)是一种常见的有机絮凝剂成分,具有快速沉淀、去除颜色和提高悬浮物聚集速率等优点。
此外,酚类化合物、聚乙烯醇和天然有机物等也常被用作有机絮凝剂。
4. 高分子絮凝剂高分子絮凝剂是指具有高分子量的化学物质,包括凝聚剂和膜分离剂。
它们能够通过削减水中的细胞和胶体,从而提高过滤速度并有效地去除颜色和浑浊度。
膜分离剂具有良好的分离能力和耐化学性能,广泛应用于污水和工业废水处理领域。
5. 天然絮凝剂天然絮凝剂是指从天然材料中提取的化学物质。
其主要来源包括植物、动物和微生物等。
常见的天然絮凝剂成分包括淀粉、木糖等。
此外,微生物制剂也是一种天然的絮凝剂,它可以通过活性菌体和物质生产溶酶体来促进污水净化。
以上是一些常见的絮凝剂成分及其作用。
在水处理过程中,选择合适的絮凝剂成分可以提高净化效果、降低成本并减少处理的环境压力。
水处理中常用的絮凝剂有哪些
凝剂按照其化学成分总体可分为无机絮凝剂和有机絮凝剂两类。
其中无机絮凝剂又包括无机凝聚剂和无机高分子絮凝剂;有机絮凝剂又包括合成有机高分子絮凝剂、天然有机高分子絮凝剂和微生物絮凝剂。
它们常常被用于水处理。
(一)无机混凝剂1.低分子无机混凝剂目前应用最广泛的简单无机型絮凝剂是铁系、铝系金属盐。
主要有三氯化铁、硫酸亚铁和硫酸铝。
三氯化铁(Fe:常用的是六水合三氯化铁(FeCl3•6H20)形成的矾花沉淀性好,处理低温水或低浊度水效果比铝盐好,适宜pH值范围较宽,但处理后水的色度比铝系的高,有腐蚀性。
硫酸亚铁(FeS04•H20)离解出的Fe2+只能生成最简单的单核络合物,不如二价铁盐那样有良好的混凝效果。
硫酸铝(Al2(S04)3)是废水处理中使用最多的絮凝剂,使用便利,絮凝效果好,当水温低时水解困难,形成的絮体较松散,它的有效pH值范围较窄。
明矶(Al2(S04)3•K2S04.24H20)的作用机理与硫酸铝同[14]。
2.无机高分子絮凝剂无机离分子絮凝剂混凝效果高、价格低,有逐步成为主流药剂的趋势。
我国此类絮凝剂的开发成绩显著。
无机高分子絮凝剂的品种有阳离子型,如聚合氯化铝(PACL聚合硫酸铝(PAS)、聚合磷酸铝(PAP)、聚合硫酸铁(PFS)、聚合氯化铁(PFC)、聚合磷酸铁(PFP)、聚亚铁和阴离子型,如聚合硅酸。
聚合氯化铝(PAC):对各种废水都可以达到好的絮凝效果,能快速形成大的矾花,沉淀性能好,适宜的pH值范围较宽(pH在5-9之间),且处理后水的pH 值和碱度下降较小。
水温低时,仍可保持稳定的絮凝效果,其碱化度比其它铝盐、铁盐为高,因此药液对设备的侵蚀作用小。
聚合硫酸铁(PFS):混凝体形成速度快,密集且质量大且沉降速度快。
尤其对低温低浊水有优良的处理效果,适用水体pH值范围(pH在4-11之间),腐蚀性小。
实验表明,用聚铁净化水,可降低亚硝氮及铁的含量。
因此,它是优良安全的饮用水混凝剂剂,有取代对人体有害的聚合铝混凝剂的趋势。
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絮凝剂的种类和性能絮凝剂的种类聚丙烯酰胺的质量参数聚丙烯酰胺的产品品种聚丙烯酰胺絮凝作用的机理聚丙烯酰胺溶液的粘度絮凝剂是甘蔗糖厂普遍使用的药剂,用以加速蔗汁沉降和提高清汁质量。
近年来,国内外糖业界籍助于现代絮凝剂的良好性能,研究开发了多种新的气浮清净工艺流程,显著地提高了制糖工业的科技水平。
絮凝剂的品种和性能也有很大的发展与提高,它在制糖工业中发挥着越来越重要的作用。
1、絮凝剂的种类絮凝剂有不少品种,其共通特点是能够将溶液中的悬浮微粒聚集联结形成粗大的絮状团粒或团块。
它们都是含有大量活性基团的高分子有机物,主要有三大类:1、以天然的高分子有机物为基础,经过化学处理增加它的活性基团含量而制成。
2、用现代的有机化工方法合成的聚丙烯酰胺系列产品。
3、用天然原料和聚丙烯酰胺接枝(或共聚)制成。
某些天然的高分子有机物例如含羧基较多的多聚糖和含磷酸基较多的淀粉都有絮凝性能。
用化学方法在大分子中引入活性基团可提高这种性能,如将一种天然多糖进行醚化反应引入羧基、酰胺基等活性基团后,絮凝性能较好,可加速蔗汁沉降。
将天然的高分子物质如淀粉、纤维素、壳聚糖等与丙烯酰胺进行接枝共聚,聚合物有良好的絮凝性能,或兼有某些特殊的性能。
国内研制的一些产品,曾在几个糖厂试用,有较好效果。
目前在国内外糖厂使用最广泛的絮凝剂,是合成的聚丙烯酰胺系列产品,它们的发展提高较快,在制糖工业的多种流程中普遍使用。
聚丙烯酰胺(polyacrylamide),常简写为pam(过去亦有简写为php)。
糖厂近年使用的各种pam,实质上是用一定比例的丙烯酰胺和丙烯酸钠经过共聚反应生成的高分子产物,有一系列的产品。
丙烯酰胺的分子式为:ch2 = ch-conh2丙烯酸钠的分子式为:ch2 = ch-coona聚合物的分子式为:conh2coonah2-ch2-ch————n式中的m与n分别代表丙烯酰胺与丙烯酸钠的相对数量。
它们的比例对聚合物的性质有很大的影响。
通常将n对(m+n)的百分比称为阴离子度或羧基比率,以前通常称它为水解度:n阴离子度=× 100%n + m因为-coona基团在水溶液中容易离解出na+而留下负电基-cooˉ,使大分子带负电,它们亦称为阴离子聚合电2、聚丙烯酰胺的质量参数pam的分子量、阴离子度和残留单体含量是很重要的参数。
(1)分子量pam的分子量很高,且近年来还有较大提高。
20世纪70年代应用的pam,分子量一般为数百万;80年代以后,多的分子量在1500万以上,有些达到2000万。
每一个这种pam分子是由十万个以上的丙烯酰胺或丙烯酸钠分子聚合而胺的分子量为71,含十万个单体的pam的分子量为710万)。
通常,分子量高的pam的絮凝性能较好。
高分子有机物的使在同一产品中也不是完全均一的,标称的分子量是它的平均值。
(2)阴离子度pam的阴离子度对它的使用效果有很大影响,但它的适宜数值需视所处理的物料的种类和性质而定,不同情况下最佳值。
根据我们多年的研究和对数十个pam样本进行对比试验与分析,制糖工业所用的pam阴离子度22~28%较适合较强,可用于不同的物料(蔗汁、糖浆、赤糖及原糖的回溶糖浆)以及不同的工艺流程(亚硫酸法、碳酸法和磷浮法) 。
糖用pam的阴离子度多数在此范围。
bennett指出,如果所处理的物料的离子强度较高(含无机物较多),所用pam的阴高,反之则应较低。
又据克拉克的报告,澳州的糖厂常用20%阴离子度的pam,而美国佛罗里达州的糖厂常用较高的等的研究发现,在蔗汁中加絮凝剂和除去沉淀物以后,残留的pam量与pam原来的阴离子度有关。
而在普通的水处理不含羧基的聚丙烯酰胺。
早期生产的pam是由丙烯酰胺一种单体聚合而成,原来不含-coona基团。
使用前要先加naoh加热,使部分-c 为-coona,反应式如下:-conh2 + naoh -→ -coona + nh3↑水解过程中有氨气放出。
pam中酰胺基团水解的比例就称为pam的水解度,它即是阴离子度。
这种pam的使用不能较差(加热水解必使pam分子量和性能明显下降),80年代后已很少使用。
现代生产的pam有多种不同阴离子度的产品,用户可根据需要和通过实际试验选用适当的品种,不需要再行水解即可使用。
但是,由于习惯的原因,有些人仍将絮凝剂的溶解过程称为水解。
应当注意,水解的含义是加水分解,是pam的水解有氨气放出;而溶解只是物理作用,无化学反应。
两者的本质不同,不应混为一谈。
目前还有一些糖厂的技不了解,甚至按以前的概念错误操作。
(3)残余单体含量pam的残余单体含量是衡量它是否适用于食品工业的重要参数。
丙烯酰胺的聚合物是无毒的,在国际上已广泛用净、食品工业和制糖工业。
不过,在工业品聚丙烯酰胺中,难免残留有微量的未聚合的丙烯酰胺单体,它有一些毒性须严格控制pam产品中的残余单体含量。
国际规定用于饮用水和食品工业的pam中的残余单体含量不超过0.05%。
国外这一数值低于0.03%。
3、聚丙烯酰胺的产品品种国内外生产的pam产品很多,而且在不断发展提高。
1、国内早期曾生产一种含干基7%的粘胶状pam产品,分子量低,不含羧基,现已淘汰。
2、广州南中有机化工厂在1970年代用乳液聚合法制成第一代pam干粉,含干基超过90%,分子量500~900万,阴10%,性能比前一种有较大提高。
但糖厂使用时需再进行水解,这个品种近年很少使用。
3、该厂于80年代初制成 php系列产品,含干基90%以上,有不同型号代表不同的分子量和阴离子度。
其中php 度为5~10%,php20为10~20%,php30为20~30%;ⅰ型的分子量为300~600万,ⅱ型为600~900万,ⅲ型为900ⅳ型超过1300万。
不少糖厂用过php30-ⅲ型产品,效果较好,使用方便。
但它是通用型产品,残留单体含量仍偏高4、t型pam是较适合制糖工业使用的絮凝剂。
广州南中厂与广东糖业界合作,在80年代初采用新的共聚法工艺小样,在中山糖厂进行了数十次试验对比,优选出这一品种。
它的分子量较高,一般超过1200万,阴离子度约25%;基团分布较均匀,链节伸张程度好,在溶液中较易离解,化学活性和吸附性能良好。
实际使用说明,t型pam对糖液中有良好的絮凝能力,在糖厂各种工艺流程中应用有较强的适应性,明显地优于php型。
同时,这种产品中残留的丙烯量较低,可用于食品工业。
t型pam为胶块状产品,含干基30~35%(其余为水分)。
虽然它的性能较好,但使用比较麻它的推广应用,有待改进。
5、国外的pam产品很多,已有多种进入国内市场,使用效果较好。
主要的如:美国mazer公司的mafloc 724,日本三菱公司的t1150;法国snf公司的an923-vhm。
还有一些产品亦曾试用过:如英国tate & lyle公司的talos 沉淀),talodura(用于糖浆气浮),taloflote(用于原糖糖浆),美国dow化学公司的ap273;美国fabcon公司的zuc 国氰胺公司的manofloc 846等。
由于各个糖厂的物料成份和所用工艺常有不同,其最适用的絮凝剂品种可能不同,宜进行试验对比来选择使用。
考虑产品的溶解性能,宜选用较易溶解的产品。
近年的pam产品多数是干粉,有效成份可按100%计算。
它是白色粉末(或很细的颗粒),松比重约0.8。
较易吸潮成团块,其水溶液非常粘滑。
它应存放于干燥阴凉之处,包装用的塑料袋在打开以后,要及时捆扎好袋口。
4、聚丙烯酰胺絮凝作用的机理pam产生絮凝作用是基于它的两种特点:长链(线)状的分子结构和分子中含有大量活性基团。
pam是直链状聚合物,因每个分子是由十万个以上的单体聚合构成,分子链相当长。
它如果完全伸直,其长度要比(如蔗糖)或离子(如ca2+)长数万倍以上。
由于它的分子长而细,会弯曲或卷曲成不规则的曲线形状。
这个长分子链向外化学活性基团:酰胺基-conh2及羧基-cooˉ。
酰胺基是非离子性基团,但亦善于形成副价键而与其它物质的活性基团吸附并连结起来。
单纯的聚丙烯酰胺可以水处理中,使水中的悬浮物絮凝。
羧基是负电性基团,它是使糖汁中微粒絮凝的关键因素。
因为糖汁中微粒的絮凝主子的架桥作用产生。
bennett的研究证明,糖汁中的悬浮微粒及大多数胶体物质带有负电荷,它们的表面上经常吸附糖子。
由于ca2+有两单位正电荷,而微粒或胶体表面上的每一个带电点通常只有一个负电荷(即一价酸根如-cooˉ),故的钙离子还剩余一单位的正电荷,能再和其它负电基团相结合。
这样,钙离子就在两者之间起架桥作用而将它们连接钙与微粒或胶体的连结是通过这种作用,絮凝剂与微粒的连结也主要通过这种作用,即通过絮凝剂的羧基-cooˉ与钙种钙盐沉淀物及各种带负电的微粒互相连结。
在溶液中存有磷酸和磷酸钙时,也能通过磷酸钙和磷酸根架桥与其他微离子连结。
许多pam分子与许多钙盐沉淀和磷酸钙沉淀微粒的互相连结就形成粗大的絮凝团。
它的尺寸可达到数毫米bennett研究,蔗汁加pam后形成的絮凝团约包含有105~107个原来的微粒。
由于pam分子长而细并有许多化学活性基团,它们能和沉淀微粒产生很多连接而形成较大的絮凝物,这些絮凝物棉絮那样,松散、无定形,互相连结但不很稳固,内部有很多空间和很多微细的网络,包藏着大量液体,因而絮凝物近它所存在的液体本身。
絮凝物中还网络了各种各样的微粒,这就将各种不同成分、不同性质、不同大小的微粒集合此,良好的絮凝剂处理能将溶液中原有的微粒完全网络除去,使溶液显得特别清亮透明和有光泽。
由于絮凝物的尺寸沉降和过滤都比较快。
絮凝剂与微粒的作用就是通过化学吸附和物理网络这两种形式产生的。
根据上述机理可知,分子量较高、分子较能吸附较多的微粒,形成网络的能力较强,故絮凝效能较好。
同理,pam分子中羧基的比例适当也很重要,因糖汁中的负电,pam需要有适量的羧基通过钙离子架桥与它作用。
但如果羧基含量太多,pam分子本身负电过强,本身分子之间大,也不利于絮凝作用。
除了碳酸法以外,糖液(蔗汁和糖浆)加pam都是在加入磷酸和石灰乳中和以后。
它们反应生成的磷酸钙沉淀是絮捕集液相中的各种悬浮微粒形成稍大的颗粒。
这称为第一次絮凝。
在此基础上加pam形成更大的絮凝物,称为第二次的一次絮凝可以显著提高加pam的二次絮凝的效果,并减少所需的pam的数量;因为一次絮凝已经将各种微细的粒子大大减少了粒子的总数,从而减少了pam的负担。
搞好一次絮凝是加pam获得最佳效果的基础。
5、聚丙烯酰胺溶液的粘度pam 溶液是很粘稠的。
分子量越高的pam的溶液粘度越大。
这是因为pam大分子是长而细的链状体,在溶液中运大。
粘度的实质是反映溶液内磨擦力的大小,亦称为内磨擦系数。
各种高分子有机物的溶液的粘度都较高,并随分子大。