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                當(dāng)前位置:首頁(yè)>產(chǎn)品中心>水處理藥劑>聚丙烯酰胺>離子有機(jī)碳源聚丙烯酰胺價(jià)格 產(chǎn)品展示

                有機(jī)碳源聚丙烯酰胺價(jià)格

                產(chǎn)品描述:有機(jī)碳源聚丙烯酰胺價(jià)格好氧顆粒污泥可在各類基質(zhì)中培養(yǎng)成功,但不同碳源培養(yǎng)的顆粒污泥結(jié)構(gòu)以及微生物種類存在較大差異,對(duì)廢水的降解能力也有所不同。苯酚、葡萄糖、乙酸鈉、乙醇等人工模擬廢水以及土豆加工廢水、屠宰廢水、啤酒廢水等工業(yè)廢水和實(shí)際生活污水等基質(zhì)均可成功培養(yǎng)顆粒污泥。有機(jī)負(fù)荷量的控制對(duì)能否成功培養(yǎng)出好氧顆粒污泥起到關(guān)鍵性作用。

                發(fā)布時(shí)間:2020-02-25

                瀏覽次數(shù):890

                產(chǎn)品概述

                有機(jī)碳源聚丙烯酰胺價(jià)格

                碳源與有機(jī)負(fù)荷

                  好氧顆粒污泥可在各類基質(zhì)中培養(yǎng)成功,但不同碳源培養(yǎng)的顆粒污泥結(jié)構(gòu)以及微生物種類存在較大差異,對(duì)廢水的降解能力也有所不同。苯酚、葡萄糖、乙酸鈉、乙醇等人工模擬廢水以及土豆加工廢水、屠宰廢水、啤酒廢水等工業(yè)廢水和實(shí)際生活污水等基質(zhì)均可成功培養(yǎng)顆粒污泥。有機(jī)負(fù)荷量的控制對(duì)能否成功培養(yǎng)出好氧顆粒污泥起到關(guān)鍵性作用。相對(duì)較高的有機(jī)負(fù)荷可以增強(qiáng)微生物的選擇壓,對(duì)顆粒污泥的形成有一定促進(jìn)作用;但過(guò)低或過(guò)高的有機(jī)負(fù)荷均容易發(fā)生絲狀菌膨脹,不利于污泥顆粒化[11];過(guò)高的有機(jī)負(fù)荷還容易導(dǎo)致細(xì)菌生長(zhǎng)過(guò)程中生成過(guò)量的胞外多聚物,附著于絮體或顆粒的表面,使污泥沉降性能惡化。J. H. Tay等[12]以醋酸鈉為基質(zhì),當(dāng)COD負(fù)荷為1~2 kg/(m3·d)時(shí)未能培養(yǎng)出顆粒污泥,當(dāng)COD負(fù)荷為4 kg/(m3·d)時(shí)則成功培養(yǎng)出形態(tài)完整、結(jié)構(gòu)密實(shí)、強(qiáng)度高且密度較大的好氧顆粒污泥,對(duì)COD的去除率可達(dá)99%,但當(dāng)其有機(jī)負(fù)荷增至8 kg/(m3·d)時(shí),顆粒形成后迅速破碎解體。B. Y. P. Moy等[13]以醋酸鈉為基質(zhì),COD負(fù)荷為6~9 kg/(m3·d)時(shí)培養(yǎng)出的顆粒污泥外形規(guī)則且密實(shí),COD去除率可達(dá)95%~99%;以葡萄糖為基質(zhì)、有機(jī)負(fù)荷為6~15 kg/(m3·d)時(shí),低負(fù)荷下得到的顆粒污泥松散呈絨毛狀,高負(fù)荷下培養(yǎng)的顆粒污泥結(jié)構(gòu)密實(shí),表面平滑但不規(guī)則。

                陽(yáng)離子聚丙烯酰胺是用丙烯酰胺均聚而成,純度高,溶解性能好,分子量高,本產(chǎn)品通過(guò)ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證。陽(yáng)離子聚丙烯酰胺系列產(chǎn)品是具有高分子量的低離子度的線性高聚物。由于其具有特殊的基團(tuán),便賦予它具有絮凝、分散、增稠、粘結(jié)、成膜、凝膠、穩(wěn)定膠體的作用。
                污水處理劑:當(dāng)懸浮性污水顯酸性時(shí),采用陽(yáng)離子聚丙烯酰胺作絮凝劑較為合適。這時(shí)PAM起吸附架橋作用,使懸浮的粒子產(chǎn)生絮凝沉淀,達(dá)到凈化污水的目的。也可用于自來(lái)水的凈化,尤其是和無(wú)機(jī)絮凝劑配合使用,在水處理中效果zuijia。

                  2.3 pH與游離氨

                  不同菌種各有適宜其生長(zhǎng)的pH。Chunli Wan等[14]研究了pH影響好氧顆粒污泥形成的機(jī)制,認(rèn)為低pH條件不利于好氧顆粒污泥的形成與穩(wěn)定,主要是因?yàn)樗嵝詶l件容易改變顆粒的微生物群落結(jié)構(gòu),并促進(jìn)絲狀菌的生長(zhǎng),阻礙顆粒污泥的形成。S. F. Yang等[15]研究發(fā)現(xiàn)pH為4時(shí)大量真菌成為優(yōu)勢(shì)菌,顆粒污泥粒徑可達(dá)7 mm,結(jié)構(gòu)較為疏松,pH為8時(shí)優(yōu)勢(shì)菌為細(xì)菌,粒徑為4.8 mm,結(jié)構(gòu)致密。

                  游離氨(FA)的增加會(huì)降低細(xì)胞的疏水性和EPS含量,使好氧顆粒污泥培養(yǎng)失敗。Shufang Yang等[16]以乙酸為碳源培養(yǎng)顆粒污泥,發(fā)現(xiàn)FA<23.5 mg/L時(shí)顆粒污泥均可培養(yǎng)成功。

                  目前還需進(jìn)一步探索pH和FA影響好氧顆粒污泥的詳細(xì)抑制機(jī)制,以及其他化學(xué)物質(zhì)和代謝產(chǎn)物對(duì)好氧顆粒污泥可能產(chǎn)生的抑制。

                有機(jī)碳源聚丙烯酰胺價(jià)格

                  2.4 溫度

                  多數(shù)研究表明,低溫和高溫條件下均可以培養(yǎng)出好氧顆粒污泥,且高溫更有利于好氧顆粒污泥的形成,這是因?yàn)闇囟葧?huì)影響微生物的種群結(jié)構(gòu)及代謝速率,而低溫條件會(huì)抑制微生物的生長(zhǎng)和代謝活性,zui終可能導(dǎo)致顆粒污泥解體。M. K. H. Winkler等[17]研究發(fā)現(xiàn)隨著溫度的降低,顆粒污泥的沉降性能下降。楊欣等[18]采用序批式反應(yīng)器研究水溫為25~28、(23±2) ℃及曝氣溫度為27~31 ℃對(duì)顆粒污泥的影響。結(jié)果顯示,(23±2) ℃條件下培養(yǎng)出的顆粒污泥形態(tài)規(guī)則密實(shí),控制水溫為25~28 ℃時(shí)顆粒形成得較(23±2) ℃快且粒徑大,但形狀不規(guī)則且結(jié)構(gòu)較疏松,而在曝氣溫度27~31 ℃下顆粒難以形成和維持穩(wěn)定。M. K. deKreuk等[19]研究了8 ℃下好氧顆粒污泥的形成,得到的顆粒污泥外形不規(guī)則、沉降性能差且有大量絲狀菌存在,污泥易流失;當(dāng)啟動(dòng)溫度為20 ℃時(shí)成功培養(yǎng)出性能良好的好氧顆粒污泥,隨后將溫度降低到15、8 ℃顆粒污泥的穩(wěn)定性并沒(méi)有受到很大的影響。

                綜合用途
                 
                水處理領(lǐng)域,PAM在水處理工業(yè)中的應(yīng)用主要包括原水處理、污水處理和工業(yè)水處理3個(gè)方面。在原水處理中,PAM與活性炭等配合使用,可用于生活水中懸浮顆粒的凝聚和澄清;在污水處理中。PAM可用于污泥脫水;在工業(yè)水處理中,PAM主要用作配方藥劑。在原水處理中,用有機(jī)絮凝劑PAM代替無(wú)機(jī)絮凝劑,即使不改造沉降池,凈水能力也可提高20%以上。工業(yè)廢水處理,特別是對(duì)于懸浮顆粒、較粗、濃度高、粒子帶陽(yáng)電荷,水的PH值為中性或堿性的污水、鋼鐵廠廢水,電鍍廠廢水,冶金廢水,洗煤廢水等污水處理,效果zuihao。在污水處理中,采用PAM可以增加水回用循環(huán)的使用率。
                 
                石油采油領(lǐng)域。在石油開(kāi)采中,PAM主要用于鉆井泥 漿材料以及提高采油率等方面,廣泛應(yīng)用于鉆井、完井、固井、壓裂、強(qiáng)化采油等油田開(kāi)采作業(yè)中,具有增粘、降濾失、流變調(diào)節(jié)、膠凝、分流、剖面調(diào)整等功能。 目前我國(guó)油田開(kāi)采已經(jīng)步入中后期,為提高原油采收率,改善油水流速比,使采出物中原油含量提高。我國(guó)由于特殊的地質(zhì)條件,大慶油田和勝利油田已經(jīng)開(kāi)始廣泛 采用聚合物驅(qū)油技術(shù)。

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