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常规乳液聚合是由单体和水在乳化剂作用下形成的乳状液中进行的聚合,又称为正相乳液聚合,主要是由单体、水、水溶性引发剂和水溶性乳化剂4部分组成
阳离子聚丙烯酰胺工艺之乳液聚合法
一、 常规乳液聚合法
常规乳液聚合是由单体和水在乳化剂作用下形成的乳状液中进行的聚合,又称为正相乳液聚合,主要是由单体、水、水溶性引发剂和水溶性乳化剂4部分组成。以AM,DMC和聚醚分散剂等为原料,采用乳液聚合法,合成出了一系列AM-DMC阳离子共聚物乳液,并对聚合物乳液的助留助滤应用性能进行了测试。还有沈一丁在乳液中聚合制备了丙烯睛(AN),AM,DMC和AA的四元共聚物,采用过硫酸铵为引发剂,*(PVA)和辛基酚聚氧乙烯醚(TX-10)作为分散剂,并对聚合物的结构及应用性能进行了表征。
二、反相乳液聚合
如果选用与水不相溶的有机溶剂作介质和油溶性乳化剂,使水溶性单体的水溶液分散成油包水型
(W/O)乳液而进行的聚合就称为反相乳液聚合。与溶液聚合法相比,有易散热、聚合速率大和固含量高等优点,且产品溶解速度快、省力、易实现自动化。等人以异链烷烃做溶剂,用山梨糖醇酸酐单油酸酯作为乳化剂,用反相乳液聚合法通过三元共聚制得含磺酸基团的两性PAM系列絮凝剂。由于产品为乳剂型,现场操作很容易,
可直接用于污水处理。作为稳定剂,对单体AM和甲基丙烯酰氧乙基二甲胺(DMA)的反相乳液聚合进行了一系列研究。在国内,高庆等以白油为连续相,和OP为乳化剂,进行了AM-DMC的反相乳液共聚合反应,考察了乳化剂种类及用量、引发剂种类及用量、油水比、单体质量分数等因素对所得产物相对分子质量的影响。反相乳液聚合与常规乳液聚合的聚合反应机理和动力学是不是镜像关系,至今尚无统一的定性理论。而反相乳液聚合中诸因素的表现较为复杂,常随所用单体、引发剂和乳化剂的种类和用量变化,造成其结果有很大的差异。反相乳液聚合虽然有其优点,但仍存在产物的平均相对分子质量较低、乳胶液不稳定、乳胶的粒径分布宽且容易凝聚等不足,于是人们从常规反相乳液聚合转向了反相微乳液聚合。无机药剂和有机高分子絮凝剂的复配使用
絮凝反应是强化絮凝沉淀过程中zui重要的工艺环节。其作用原理是,通过高分子絮凝剂――聚丙烯酰胺(PAM)来吸附污水中的悬浮粒子,使高分子链互缠交联,形成架桥,从而使絮凝结构增大变粗,zui后形成沉淀。而在此过程中,PAM选择的正确与否关系到该工艺环节处理效果的好坏。
(3)无机药剂和有机高分子絮凝剂在强化絮凝沉淀中的复配使用
在强化絮凝沉淀中,为了降低药耗,节约成本,提高处理率,充分发挥不同絮凝剂间的协同作用,通过多次实验和在工程上的实际应用,无机絮凝剂与有机絮凝剂的复配使用能够达到较好的效果。
味精工业废水处理及聚丙烯酰胺的应用
生产味精的方法有发酵法和水解法两种,目前我国主要以发酵法为主。味精生产工艺主要有淀粉水解糖的制取,*发酵,*的提取物与分离和由*精制生产味精味精废水的主要特点是有机物和悬浮物菌丝体含量高,酸度大;氨氮和硫酸盐含量高,对厌氧和好养生物有直接和间接毒性和抑制作用。
味精废水是一种较难处理的高浓度有机废水,是食品废水中较难处理废水之一,味精废水污泥脱水药剂的选择,一般用阳离子度较高的聚丙烯酰胺产品作为污泥脱水药剂。为了优化污泥脱水效果,正常选用为离子度50,分子量900万的效果*。
3.煤化工废水的处理方法
预处理常用的方法:隔油、气浮等。因过多的油类会影响后续生化处理的效果,气浮法在煤化工废水预处理中的作用是除去其中的油类并回收再利用,此外对后续的生化处理还起到预曝气的作用。
生化处理
对于预处理后的煤化工废水,一般采用缺氧-好氧生物法处理(A/O工艺或A2/O工艺),但由于煤化工废水中的多环和杂环类化合物,好氧生物法处理后出水中的COD和氨氮指标难以稳定达标。
因此,近年来出现了一些新的生物处理技术,如生物炭法(PACT)、生物流化床处理法(PAM)等。
生物炭法(PACT)
在生化进水中投加粉末活性炭与回流的含炭污泥一起在曝气池内混合,从污泥浓缩池中排出的剩余污泥进污泥脱水装置。在曝气池内,活性污泥附着于粉末活性炭的表面,由于粉末活性炭巨大的比表面积及其很强的吸附能力,提高了污泥的吸附能力,特别在活性污泥与粉末活性炭界面之间的溶解氧和降解基质浓度有了很大幅度的提高,从而也提高了COD的降解去除率。一般来说在PACT系统内,活性炭吸附处理COD的动态吸附容量在*~350%(重量百分比),即一公斤粉末活性炭可吸附去除1.0~3.5KgCOD。而且,PACT法能处理生物难以降解的有毒有害的有机污染物质。对煤化工废水中的高浓度大分子有机物具有良好的处理效果。
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