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(银川)(当地)800万聚丙烯酰胺品质放心

     发布人:[银川]水碧清环保科技有限公司
  • 更新时间: 2025-06-09 07:46:46
  • 公司邮箱 1871173096@qq.com
  • 公司名字: [银川]水碧清环保科技有限公司
  • 公司地址: 银川通州区悦澜山水5座2号1704
  • 韦洛
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    水碧清环保科技有限公司设备精良、计量检测手段完善、技术力量雄厚,并根据市场需求不断研制开发新的 蜂窝活性炭、品种。产品远销全国 20 多个省、市、自治区,深受广大用户青睐。我厂始终坚持,以质量求生存、以创新求发展,以敬业正直、追求品质的精神进行生产销售。



     蜂窝活性炭具有比较面积大,孔结构,高吸附容量,高表面活性炭的产品,在空气污染治理中普遍应用。选用蜂窝活性炭吸附法,即废气与具有大表面的多孔性活性炭接触,废气中的污染物被吸附分解,从而起到净化作用。用蜂窝活性炭可不同程度去除的污染物。北科绿洁公司的蜂窝状活性炭供应于上海客户、北京客户、山西客户、河北蜂窝状活性炭客户的等等全国各地地区的客户用蜂窝状活性炭可不同程度去除污染物有该产品在石油、化工、涂装、喷漆、制胶、印刷及提高中央空调空气滤清设备方面,都凸出无可替代的环境效益和经济效益;而且适用室内空气净化,餐饮油烟废气处理蜂窝状活性炭以云南曲靖褐煤、陕西神府烟煤和山西大同烟煤与有机添加剂的混合物为原料,经过挤出成型、炭化、水蒸气活化得到蜂窝状活性炭.采用n2吸附、压力试验、热天平等测试手段对得到的样品进行了分析表征。结果显示,煤种和活化程度显著影响蜂窝状活性炭孔结构、着火温度和机械强度,以大同煤为原料制备的蜂窝状活性炭具有高的比表面积(884m2/g)、着火温度(535℃)和机械强度(13mpa)。
        煤基蜂窝状活性炭的机械强度随大孔容积的增加呈下降趋势。煤基蜂窝状活性炭的着火点与其中的挥发份含量成反比关系,而与灰分含量无关。蜂窝状活性炭使用注意事项:使用蜂窝活性炭要尽量避免高温,因为高温会降低吸附量,吸附效果会因温度上升而下降。同时要避免气体中的高含尘量,因为焦油尘雾会堵塞活性炭细孔,增大风阻,降低吸附效果,在这种情况下要在蜂窝活性炭前面加装滤尘装置,才能提高效和使用寿命。蜂窝状活性炭技术指标:比表面积: ≥1050 (㎡/g) 碘吸附值 ≥950 (mg/g)四氯化碳 ctc (%)≥65抗压强度 compressive strength(mpa)0.9水 份 moisture (%)≤5方 孔 square hole (in)2150壁 厚 wall thickness (mm)1.0使用温度 temperature (℃)≤400体积密度 bulk density g/cm3 0.35-0.60苯吸附率 adsorption rate of benzene % 动态吸附≥37 苯吸附率 adsorption rate of benzene % 静态吸附≥52 蜂窝活性炭具有比较面积大,孔结构,高吸附容量,高表面活性炭的产品,在空气污染治理中普遍应用。选用蜂窝活性炭吸附法,即废气与具有大表面的多孔性活性炭接触,废气中的污染物被吸附分解,从而起到净化作用。用蜂窝活性炭可不同程度去除的污染物。
       
    蜂窝活性炭是一类内部构型有许多平行贯通孔道的新型复合功能活性炭,它们不仅包含活性炭比表面积高、空隙结构可控、耐酸碱等优点,而且有独特的蜂窝结构,具有开孔率高、压降低、抗粉尘堵塞能力强的优点,在气体分离和净化、溶剂回收、催化剂载体等方面有广泛的应用前景.
      蜂窝活性炭的制备方法有涂炭法和整体挤出法:
      涂炭法一般采用蜂窝陶瓷作载体,使用的含碳原料有酚醛树脂、糠醇聚合物、沥青等.涂炭法得到的蜂窝活性炭保留了陶瓷蜂窝抗压强度高的特点,但是受陶瓷蜂窝空隙率的限制,炭的负载量低于20wt%,吸附容量低,仅适用作催化剂载体.蜂窝活性炭可通过挤出酚醛树脂与成型助剂的混合物,然后经过固化、炭化、活化得到,
      采用酚醛树脂得到的蜂窝活性炭孔极发达,缺乏中孔:
      添加金属催化剂后,在高活化程度下,能够形成大量中孔和大孔,而机械强度数值未见文献报道.蜂窝活性炭也可以由挤出活性炭、黏土和成型助剂的混合物,然后在惰性气氛中高温煅烧得到,这类蜂窝活性炭的比表面积与原料物理混合后的比表面积十分接近,机械强度随热处理温度的升
      制备过程中也观测到类似规律认为,高温炭化容易导致生成有序性高的炭化物,降低了炭化物活化的反应速度,从而引起活性炭中孔体积的增加.由此可见,炭化条件对活性炭产物孔结构的形成也起着相当重要的作用.此外,弱粘结性烟煤在炭化过程中,颗粒相互熔融,并发生缩聚反应,这些物理和化学变化也会影响最终活性炭的机械强度,然而,尚未有这方面的研究报道。
      目前制约蜂窝活性炭商业化应用的主要因素是生产成本高,为了降低蜂窝活性炭的生产成本,我们开发了以来源广泛、价格低廉的原煤为主要原料,通过整体挤出法制备蜂窝活性炭的新工艺。




    用于污泥脱水根据污泥性质可选用本产品的相应牌号,可有效在污泥进入压滤之前进行污泥脱水,脱水时,产生絮团大,不粘滤布,压滤时不散,流泥饼较厚,脱水效率高,泥饼含水率在80%以下。
    2)用于生活污水和有机废水的处理,本产品在配性或碱性介质中均呈现阳电性,这样对污水中悬浮颗粒带阴电荷的污水进行絮凝沉淀,澄清很有效。如生产粮食酒精废水,造纸废水,城市污水处理厂的废水,啤酒废水,味精厂废水,制糖废水,有机含量高 废水、饲料废水,纺织印染废水等,用阳离子聚丙烯酰胺要比用阴离子、非离子聚丙烯酰胺或无机盐类效果要高数倍或数十倍,因为这类废水普遍带阴电荷。
    3)用于以江河水作水源的自来水的处理絮凝剂,用量少,效果好,成本低,特别是和无机絮凝剂复合使用效果更好,它将成为治长江、黄河及其它流域的自来水厂的高效絮凝剂。
    4)造纸用增强剂及其它助剂。

    5)用于油田经学助剂,如粘土防膨剂,油田酸化用稠化剂。 高效北京聚丙烯酰胺,聚丙烯酰胺,北京专业生产厂家供各种规格聚丙烯酰胺,阳离子聚丙烯酰胺,阴离子聚丙烯酰胺,聚丙烯酰胺(Polyscrylamide)简称PAM,俗称絮凝剂或凝聚剂,分子式为:+CH2-CHn是线状高分子聚合物,分子量在300-2600万之间,固体产品外观为 白色或略带黄色粉末,液态为无色粘稠胶体状,易溶于水,温度超过120℃时易分解。聚丙烯酰胺分子中具有阳性基团(-CONH2),能与分散于溶液中的悬浮粒子吸附和架桥,有着极强的絮凝作用,因此广泛用于水处理以及冶金、造纸、石油、化工、纺织、选矿等领域。
     聚丙烯酰胺简称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最为广泛的品种之一,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。 
    PAM物理性质及使用特性    
    1、物理性质:分子式(CH2CHCONH2)r
     PAM是一种线型高分子聚合物,它易溶于水,几乎不溶于苯、乙苯、酯类、丙酮等一般有机溶剂,其水溶液几近透明的粘稠液体,属非危险品,无毒、无腐蚀性,固体PAM有吸湿性,吸湿性随离子度的增加而增加,PAM热稳定性好;加热到100°C  稳定性良好,但在150°C  以上时易分解产生氮气,在分子间发生亚胺化作用而不溶于水,密度(克)毫升23°C  1.302。玻璃化温度153°C  ,PAM在应力作用下表现出非牛顿流动性。
    2、使用特性
     絮凝性:PAM能使悬浮物质通过电中和,架桥吸附作用,起絮凝作用。 
     粘合性:能通过机械的、物理的、化学的作用,起粘合作用。 
     降阻性:PAM能有效地降低流体的摩擦阻力,水中加入量PAM就能降阻50-80%。 
     增稠性:PAM在中性和酸性条件下均有增稠作用,当PH值在10°C  以上PAM易水解,呈半网状结构时,增稠将更明显。 




    北京水碧清产销氨氮去除剂,是污水处理中专门去除废水中氨氮的药剂总称.氨氮去除剂是一种专门为解决各类水中氨氮难去除而研发的高效除氨氮药剂。氨氮去除剂是一种含有特殊架状结构的高分子无机化合物,对氨氮的去除率达90%以上,同时对重金属离子也有一定的去除效果。氨氮去除剂作用原理是含有的特殊的架状结构上的分子和基团能与水中的氨氮、重金属离子进行吸附和交换,同时释放出其他无害离子,从而达到净化水质、缓解富营养化状况。

      处理性质:通过投加氨氮去除剂,使废水中的氨氮发生化学反应,生成不溶于水的物质,从而能与水分离,使废水变清水.可适用于电镀、线路板、印染、皮革、食品、制药工艺等废水处理中。

      一、公司简介

      水医生---北京水碧清公司成立于2014年,以销售水处理滤料、药剂为主。累计为四千多家水处理公司与企业提供过服务。现主要设备有:无膜污水处理一体化设备;高速高效纤维过滤器,二者既可单独使用,又可组合配套使用。

      为应对此次环保风暴,公司与高校合作,迅速推出 针对COD、氨氮、磷的高效去除剂系列与高效菌种去除系列。有多种型号,针对不同水质,可快速处理达标。

      “为水处理企业提供管家式一条龙服务”,是公司17年来一直努力的目标。公司在北京顺义有7000㎡的实验仓储研发基地。期待与您的合作。

      二、产品概述

      氨氮去除剂是我公司与著名高校联合硏发的新型净水剂。因水质不同,针对不同水质水质研发出多种型氨氮去除剂。有可代替絮凝药剂的NHW系列;还有应对检查的NBW系列。

      无氯型氨氮去除剂NHy-201,该药剂无氯,不同于市场上一般的氨氮去除剂,主要适用于处理河道,处理效果明显,投加药剂后可去除水中氨氮、色度、异味等;明显看到河水清澈,水中的氨氮降低明显;可投放到生化处理的各各环节,有絮凝沉淀效果可用来代替絮凝药剂。主要用于氨氮<50ppm的污水中。

      NHW-202是KHW-201的改良版,KHW-202主要针对化粪污水及养殖废水而研发的药剂,对生化处理有一定的增效作用,可直接投放到污水池中,对COD;氨氮;磷均有显著的去除效果,并可促进污水池中厌氧菌的繁殖速度有絮凝沉淀效果可用来代替絮凝药剂。主要用于氨氮<500ppm的污水中。

      NHW-203主要处理高浓度的工业废水,对生化处理有一定的增效作用,去除效果明显。投加后没有二次污染;可投放到沉淀池中,但用药量要求比较严格,如加药量过大会对生物的繁殖起到抑制作用。有絮凝沉淀效果可用来代替絮凝药剂。适用于氨氮>500ppm的污水处理。

      为了各用水企业在本次环保督查中顺利过关,公司又开发出NBW系列氨氮去除剂,该产品自身具有催化作用,能够迅速分解水中的氨氮,故可广泛应用于含氨氮废水的处理,是一种新型的废水处理药剂。是一种含有特殊架状结构的无机高分子化合物。NBW-201氨氮去除剂是一种固体药剂,自身具有催化作用,能够迅速分解水中的氨氮。氨氮去除剂除氨氮的效果显著,可直接投加于排放口,去除率可达99%以上,药剂理论投加量约为氨氮含量的1-5倍。

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    利用它的吸湿性强的特点,能纺细纱时的断线率;聚丙烯酰胺作后处理剂可以防止织物的静电和阻燃;用作印染助剂时,聚丙烯酰胺可使产品附着牢度大、鲜艳度高,还可以作为漂白的非硅高分子剂;此外,聚丙烯酰胺还可以用于纺织印染污水的净化。
      保存聚丙烯酰胺干粉的注意事项:基本的就是注意防潮,受热,聚丙烯酰胺干粉要放置在阴凉通风处。防止跟别的有气味的化工原料存一起。不要因别的物资使聚丙烯酰胺发生中和降解。在纺织工业中,聚丙烯酰胺作为织物后处理的上浆剂、整理剂,可以生成柔顺、防皱、耐霉菌的保护层。
      1、轻纱上浆。采用任何工艺,聚丙烯酰胺的参加都会使吸附浆液被均匀的吸收,吸收后后强化成膜。2、退浆。参加少数聚丙烯酰胺后吸液和退浆的速度都进步,使酶和氧化退浆改进,退浆愈加均匀,然后退浆所需的质料本钱下降。
      除了作为纺织助剂之外,纺织行业的生产的中也制造了大量的废水,废水中含有许多有机物与无机污染物,对与有很大的害处,聚丙烯酰胺不但可作为纺织助剂还可以有效的处理废水,则废水处理可根据水质情况可与聚合氯化铝一起使用处理效果更好。
      3、染色。聚丙烯酰胺与防泳移剂结合,给色量。在接连化染色工艺中参加聚丙烯酰胺,还原剂的分化改进,本钱耗费下降。4、煮炼。聚丙烯酰胺的参加能加工的时刻,出产率进步。5、漂白。聚丙烯酰胺可进步漂白作用。聚丙烯酰胺的应用范围十分广泛,在洗化领域也有涉足,比如在洗洁精中聚丙烯酰胺作为增稠剂来使用。
      由于聚丙烯酰胺的分子量比较高,具有增稠的效果。洗洁剂首要成分包含表面活性剂,它的分子中既有亲油的原子团,又有亲水的原子团。聚丙烯酰胺有一定的极性基因--酰胺基,而且有很长的分子链大数量级的长链在水中有无量的吸附表面积,故絮凝效果好,能运用长链在颗粒之间架桥,构成大颗粒的絮凝体,加速沉降。
      可是如果在聚丙烯酰胺时运用不当,那么它的的副效果也是很大的,过强的拉丝效果很不天然,含有聚丙烯酰胺的洗洁精手感很滑,不简单漂洗洁净,而且合作无机盐增稠会使溶液非常污浊,且含有聚丙烯酰胺的洗洁精简单分化蜕变,使洗洁精发臭,由于聚丙烯酰胺降解性。
      在洗洁精里加入聚丙烯酰胺确实可以起到增稠的效果,但如果使用不当,会造成过强的拉丝,连洗洁精商自己都感觉不自然,另外一点就是含有聚丙烯酰胺的洗洁精手感很滑,不容易漂洗干净,并且配合无机盐增稠会使溶液十分浑浊,且含有聚丙烯酰胺的洗洁精容易分解变质,使洗洁精发臭。
      所以可以用聚丙烯酰胺来制造洗洁精。而且投放过聚丙烯酰胺产品的洗洁精效果非常好,洗洁精中聚丙烯酰胺的效果是稠度,聚丙烯酰胺作为增稠剂运用,别的聚丙烯酰胺还具有很强的拉丝效果,而且有必定的螯合效果。聚丙烯酰胺与聚合氯化铝两者都是具有污水处理的作用。
      聚丙烯酰胺主要用于污水处理、原水处理和工业水处理。在工业水处理中,主要用作药剂。在污水处理中,采用聚丙烯酰胺可以水回用循环的使用率。在原水处理中,用有机絮凝剂聚丙烯酰胺替代了无机絮凝剂,在不改造沉降池的情况下,也可20%的净水能力。
      聚合氯化铝处理污水的效果也不错,它应用范围比较广,广泛适应各种水性。能快速形成大矾花,沉淀性能好。适宜的PH值范围较宽五到九间,且处理后水的PH值和碱度




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