煤矿废水处理中聚丙烯酰胺的煤泥沉降与水循环利用煤矿废水主要来自洗煤过程,含大量煤泥颗粒、悬浮物及少量煤粉,若直接排放,不仅污染水体,还造成煤炭资源浪费。聚丙烯酰胺在煤矿废水处理中,主要作用是加速煤泥沉降与实现水资源循环。洗煤废水呈胶体状态,颗粒细小且带负电,难以自然沉降。添加阴离子聚丙烯酰胺后,其分子链快速吸附煤泥颗粒,中和表面电荷,促使颗粒团聚形成大絮团,在浓缩池内快速沉降。经处理后,煤泥含水率降低,可回收作为燃料或工业原料;上清液水质清澈,悬浮物含量大幅下降,可直接回用于洗煤工艺,水资源回用率可达80%以上。这一应用不仅减少了煤矿废水的排放量,降低了环境污染,还节约了新鲜水资源和煤炭资源,...
制糖废水处理中聚丙烯酰胺的糖分与有机物沉降制糖废水(如甘蔗制糖、甜菜制糖废水)含大量糖分、淀粉、纤维素及有机酸,具有COD高、BOD5高、易富营养化的特点,糖分与有机物的去除是控制污染的关键。聚丙烯酰胺在制糖废水处理中,能高效实现糖分与有机物的沉降。制糖废水中的糖分和有机物多以胶体或悬浮状态存在,添加非离子聚丙烯酰胺后,其分子链吸附这些物质,通过架桥作用形成大絮团,在沉淀池内快速沉降,可去除30%-50%的COD和25%-40%的BOD5,减少后续生化处理系统的负荷。同时,聚丙烯酰胺还能吸附废水中的纤维素、泥沙等杂质,提升出水透明度。沉降产生的污泥含大量有机物,可进行厌氧发酵产沼气,实现能源回...
制糖废水处理中聚丙烯酰胺的糖分与有机物沉降制糖废水(如甘蔗制糖、甜菜制糖废水)含大量糖分、淀粉、纤维素及有机酸,具有COD高、BOD5高、易富营养化的特点,糖分与有机物的去除是控制污染的关键。聚丙烯酰胺在制糖废水处理中,能高效实现糖分与有机物的沉降。制糖废水中的糖分和有机物多以胶体或悬浮状态存在,添加非离子聚丙烯酰胺后,其分子链吸附这些物质,通过架桥作用形成大絮团,在沉淀池内快速沉降,可去除30%-50%的COD和25%-40%的BOD5,减少后续生化处理系统的负荷。同时,聚丙烯酰胺还能吸附废水中的纤维素、泥沙等杂质,提升出水透明度。沉降产生的污泥含大量有机物,可进行厌氧发酵产沼气,实现能源回...
印刷废水处理中聚丙烯酰胺的油墨胶体破稳与固液分离印刷废水中的油墨以胶体形式存在,胶体颗粒表面带负电,稳定性强,常规沉淀工艺难以破稳分离,导致废水色度高、COD高。聚丙烯酰胺在印刷废水处理中,能有效解决油墨胶体并强化固液分离。投加阴离子聚丙烯酰胺后,其分子链可渗透至油墨胶体双电层,中和胶体颗粒表面电荷,破坏胶体稳定性,促使油墨颗粒团聚形成大絮团。在气浮工艺配合下,絮团快速上浮,油墨颗粒去除率可达90%-95%,废水色度去除率提升80%-90%,COD去除率达50%-65%。同时,聚丙烯酰胺还能吸附废水中的树脂和纸张纤维,进一步提升出水透明度。处理后的废水可回用于印刷车间的清洗环节,回用率达60%...
煤矿废水处理中聚丙烯酰胺的煤泥沉降与水循环利用煤矿废水主要来自洗煤过程,含大量煤泥颗粒、悬浮物及少量煤粉,若直接排放,不仅污染水体,还造成煤炭资源浪费。聚丙烯酰胺在煤矿废水处理中,主要作用是加速煤泥沉降与实现水资源循环。洗煤废水呈胶体状态,颗粒细小且带负电,难以自然沉降。添加阴离子聚丙烯酰胺后,其分子链快速吸附煤泥颗粒,中和表面电荷,促使颗粒团聚形成大絮团,在浓缩池内快速沉降。经处理后,煤泥含水率降低,可回收作为燃料或工业原料;上清液水质清澈,悬浮物含量大幅下降,可直接回用于洗煤工艺,水资源回用率可达80%以上。这一应用不仅减少了煤矿废水的排放量,降低了环境污染,还节约了新鲜水资源和煤炭资源,...
电子工业废水处理中聚丙烯酰胺的微小颗粒去除与回用保障99%以上,为后续深度处理奠定良好基础。对于含重金属离子的电子废水,阳离子聚丙烯酰胺还能与重金属离子结合,提升去除率,使处理后废水中重金属含量远低于排放标准。经聚丙烯酰胺预处理后的电子废水,进入超滤或反渗透系统后,膜污染程度明显降低,膜使用寿命延长30%-50%,回用水水质稳定达到电子工业生产用水标准,回用率可达70%以上。这一应用不仅满足了电子工业对废水处理的高要求,还实现了水资源的循环利用,降低了企业的新鲜水采购成本,符合电子行业绿色低碳发展趋势。纺织厂废水用聚丙烯酰胺,去除浆料与纤维杂质,优化污水处理流程。扬州絮凝剂聚丙烯酰胺供应聚丙烯...
制糖废水处理中聚丙烯酰胺的悬浮物去除与生化预处理制糖废水(如甘蔗压榨废水)含大量悬浮物(如甘蔗渣、泥沙)及有机物,悬浮物若进入生化系统,会堵塞填料、降低微生物活性,影响处理效率。聚丙烯酰胺在制糖废水处理中,能有效去除悬浮物并为生化处理预处理。向废水中投加非离子聚丙烯酰胺,其分子链吸附悬浮物,形成大絮团沉降,悬浮物去除率达95%-98%,废水透明度明显提升。同时,聚丙烯酰胺还能去除部分有机物,使COD去除率达20%-35%,降低生化系统负荷。预处理后的废水进入生化系统后,微生物活性增强,COD去除率可达90%以上,BOD5去除率达95%以上,处理效果稳定。处理后的废水符合《制糖工业水污染物排放标...
煤矿废水处理中聚丙烯酰胺的煤泥沉降与水循环利用煤矿废水主要来自洗煤过程,含大量煤泥颗粒、悬浮物及少量煤粉,若直接排放,不仅污染水体,还造成煤炭资源浪费。聚丙烯酰胺在煤矿废水处理中,主要作用是加速煤泥沉降与实现水资源循环。洗煤废水呈胶体状态,颗粒细小且带负电,难以自然沉降。添加阴离子聚丙烯酰胺后,其分子链快速吸附煤泥颗粒,中和表面电荷,促使颗粒团聚形成大絮团,在浓缩池内快速沉降。经处理后,煤泥含水率降低,可回收作为燃料或工业原料;上清液水质清澈,悬浮物含量大幅下降,可直接回用于洗煤工艺,水资源回用率可达80%以上。这一应用不仅减少了煤矿废水的排放量,降低了环境污染,还节约了新鲜水资源和煤炭资源,...
蓄电池生产废水处理中聚丙烯酰胺的污泥脱水优化蓄电池生产废水处理过程中会产生大量含铅污泥,污泥含水率高(95%-98%)、体积大,若直接处置易造成二次污染,且运输成本高。聚丙烯酰胺在蓄电池含铅污泥脱水处理中,能明显优化脱水效果。向含铅污泥中投加阳离子聚丙烯酰胺,其分子链可穿透污泥胶体结构,破坏污泥的稳定性,使污泥颗粒团聚,释放内部水分。经聚丙烯酰胺调理后的污泥,进入板框压滤机或离心脱水机后,含水率可降至75%-85%,污泥体积缩小60%-70%,大幅降低运输与处置成本。同时,聚丙烯酰胺还能提升污泥脱水效率,缩短脱水时间,减少设备能耗。脱水后的含铅污泥稳定性增强,可安全填埋或送专业机构进行重金属回...
屠宰废水处理中聚丙烯酰胺的血水与悬浮物快速分离屠宰废水含大量血水、动物内脏残留物、油脂及悬浮物,具有COD高、BOD5高、易发臭的特点,血水和悬浮物的快速分离是处理关键。聚丙烯酰胺在屠宰废水处理中,能高效实现血水与悬浮物的分离。向废水中投加阳离子聚丙烯酰胺,其分子链上的氨基基团可与血水中的蛋白质分子结合,同时吸附悬浮物,通过电荷中和与架桥作用形成大絮团,在沉淀池内快速沉降,血水去除率可达80%-90%,悬浮物去除率达95%以上。沉降后的污泥含丰富有机物,可进行厌氧发酵产沼气,实现能源回收;上清液BOD5和COD含量大幅降低,进入生化处理系统后,COD去除率可达90%以上,出水无明显臭味,符合《...
石油开采废水处理中聚丙烯酰胺的油滴与悬浮物絮凝石油开采废水(如油田采出水、钻井废水)含大量油滴、悬浮物、矿物质及化学药剂,若直接排放或回注地层,会污染环境或堵塞油层,影响开采效率。聚丙烯酰胺在石油开采废水处理中,主要作用是絮凝油滴与悬浮物。石油开采废水中的油滴呈乳化状态,悬浮物细小分散,添加阳离子聚丙烯酰胺后,其分子链上的疏水基团吸附油滴,亲水基团与水相作用,破坏乳化稳定性,促使油滴团聚上浮;同时,分子链吸附悬浮物,形成絮团沉降,实现油水分离与固液分离。实际处理中,油滴去除率可达85%-95%,悬浮物去除率达90%以上,处理后的废水若回注地层,不会堵塞油层,保障石油开采效率;若排放,水质符合《...
皮革废水处理中聚丙烯酰胺的蛋白类污染物吸附与污泥减量皮革废水含大量蛋白质、鞣剂、油脂、重金属离子,具有高COD、高氨氮、难降解的特点,其中的蛋白类污染物是主要污染负荷来源。聚丙烯酰胺在皮革废水处理中,能有效吸附蛋白类污染物并实现污泥减量。在混凝阶段,阳离子聚丙烯酰胺通过电荷中和与吸附作用,与污水中的蛋白质分子结合,形成紧密絮体,在沉淀过程中被去除,蛋白类污染物去除率可达50%-70%,COD和氨氮含量明显降低。沉淀产生的皮革污泥含水量高、体积大,添加聚丙烯酰胺作为脱水剂后,能破坏污泥胶体结构,使污泥含水率从95%以上降至80%以下,污泥体积缩小50%以上,减少了污泥的处置成本和二次污染风险。同...
电镀废水处理中聚丙烯酰胺的重金属去除与污泥脱水电镀废水含有铬、镍、铜、锌等重金属离子,具有毒性大、易积累的特点,若处理不当,会严重危害生态环境和人体健康。聚丙烯酰胺在电镀废水处理中,主要用于重金属离子的絮凝去除和后续污泥脱水。在混凝阶段,阳离子聚丙烯酰胺通过电荷中和与吸附架桥,与污水中的重金属离子及氢氧化物沉淀结合,形成紧密絮体,提升重金属去除率,使处理后废水中重金属含量符合《电镀污染物排放标准》。沉淀产生的电镀污泥含水量高、体积大,难以处置,向污泥中添加阳离子聚丙烯酰胺作为脱水剂,能破坏污泥的胶体结构,降低污泥含水率从98%左右降至75%-85%,污泥体积缩小60%以上,便于后续的填埋、焚烧...
印染废水处理中聚丙烯酰胺的脱色与净化作用印染废水以高色度、高COD、难降解为主要特点,其中的染料分子结构稳定,传统处理工艺难以有效去除。聚丙烯酰胺在印染废水处理中,展现出优异的脱色和净化能力。其分子链上的活性基团能与染料分子发生吸附作用,尤其是对活性染料、酸性染料等,通过“吸附-架桥”机制,将分散的染料颗粒凝聚成大絮团,在沉淀或气浮过程中被去除。在实际应用中,向印染废水处理的混凝池投加阴离子聚丙烯酰胺后,废水色度去除率可达70%-90%,COD去除率提升30%-50%,出水透明度明显改善。同时,它还能辅助去除污水中的浆料、纤维杂质,减少后续生化处理系统的负荷,保障整个印染废水处理流程的稳定高效...
农药生产废水处理中聚丙烯酰胺的难降解有机物预处理农药生产废水含大量难降解有机物(如有机磷、氨基甲酸酯类)、毒性物质及悬浮物,COD浓度高且可生化性差,直接进入生化系统易导致微生物中毒,预处理是关键环节。聚丙烯酰胺在农药生产废水预处理中,能有效去除部分难降解有机物与悬浮物,降低后续处理负荷。向废水中投加阳离子聚丙烯酰胺,其分子链上的活性基团可与难降解有机物发生吸附与络合反应,同时吸附悬浮杂质,形成密实絮团沉降,COD去除率可达30%-45%,悬浮物去除率达90%以上。预处理后,废水毒性降低,可生化性(BOD5/COD)从0.2以下提升至0.35以上,为后续厌氧-好氧生化处理创造有利条件。此外,聚...
化工废水深度处理中聚丙烯酰胺的残余污染物去除与回用保障化工废水经预处理和生化处理后,仍残留少量难降解有机物、悬浮物及重金属离子,难以满足回用或严格排放标准,需进行深度处理。聚丙烯酰胺在化工废水深度处理中,能有效去除残余污染物并保障回用。向生化处理后的化工废水中投加非离子或阳离子聚丙烯酰胺,其分子链吸附残余的难降解有机物和悬浮物,形成密实絮团,通过沉淀或过滤去除,可使COD再降低15%-30%,悬浮物含量降至10mg/L以下;对于残留的微量重金属离子,聚丙烯酰胺还能通过络合作用进一步去除,降低毒性。深度处理后的废水水质稳定,COD、重金属含量等指标符合化工行业循环用水标准,回用率可达80%以上,...
电镀漂洗废水处理中聚丙烯酰胺的重金属回收与水质净化电镀漂洗废水虽污染物浓度低于电镀母液,但仍含微量重金属离子(如铬、镍、镉)及悬浮物,若直接排放会造成重金属累积污染,且浪费资源。聚丙烯酰胺在电镀漂洗废水处理中,兼具重金属回收与水质净化功能。在混凝阶段,投加阳离子聚丙烯酰胺,其分子链与废水中的重金属离子发生络合反应,形成絮团沉降,重金属去除率可达95%-99%,沉降的重金属污泥经处理后可回收再利用,降低原料消耗。同时,聚丙烯酰胺还能去除废水中的悬浮物,使COD含量降至排放标准以下。处理后的漂洗废水水质清澈,可回用于电镀漂洗工艺,回用率达85%以上,实现水资源与重金属资源的双重回收。这一应用不仅减...
电镀漂洗废水处理中聚丙烯酰胺的重金属回收与水质净化电镀漂洗废水虽污染物浓度低于电镀母液,但仍含微量重金属离子(如铬、镍、镉)及悬浮物,若直接排放会造成重金属累积污染,且浪费资源。聚丙烯酰胺在电镀漂洗废水处理中,兼具重金属回收与水质净化功能。在混凝阶段,投加阳离子聚丙烯酰胺,其分子链与废水中的重金属离子发生络合反应,形成絮团沉降,重金属去除率可达95%-99%,沉降的重金属污泥经处理后可回收再利用,降低原料消耗。同时,聚丙烯酰胺还能去除废水中的悬浮物,使COD含量降至排放标准以下。处理后的漂洗废水水质清澈,可回用于电镀漂洗工艺,回用率达85%以上,实现水资源与重金属资源的双重回收。这一应用不仅减...
皮革废水处理中聚丙烯酰胺的蛋白类污染物吸附与污泥减量皮革废水含大量蛋白质、鞣剂、油脂、重金属离子,具有高COD、高氨氮、难降解的特点,其中的蛋白类污染物是主要污染负荷来源。聚丙烯酰胺在皮革废水处理中,能有效吸附蛋白类污染物并实现污泥减量。在混凝阶段,阳离子聚丙烯酰胺通过电荷中和与吸附作用,与污水中的蛋白质分子结合,形成紧密絮体,在沉淀过程中被去除,蛋白类污染物去除率可达50%-70%,COD和氨氮含量明显降低。沉淀产生的皮革污泥含水量高、体积大,添加聚丙烯酰胺作为脱水剂后,能破坏污泥胶体结构,使污泥含水率从95%以上降至80%以下,污泥体积缩小50%以上,减少了污泥的处置成本和二次污染风险。同...
蓄电池生产废水处理中聚丙烯酰胺的铅离子去除与环保达标蓄电池生产废水主要含铅离子、硫酸根离子及少量悬浮物,铅离子具有强毒性和累积性,是处理的主要目标。聚丙烯酰胺在蓄电池生产废水处理中,通过高效吸附与絮凝作用,实现铅离子的深度去除。在混凝阶段,向废水中投加阳离子聚丙烯酰胺,其分子链上的氨基基团能与铅离子发生络合反应,同时通过电荷中和作用,与铅的氢氧化物沉淀结合,形成密实絮团,加速沉降。实际应用中,铅离子去除率可达98%以上,处理后废水中铅含量低于0.1mg/L,符合《电池工业污染物排放标准》。此外,聚丙烯酰胺还能去除废水中的悬浮物,降低COD含量,使出水水质多方面达标。处理产生的含铅污泥,添加聚丙...
纺织厂废水处理中聚丙烯酰胺的浆料去除与流程优化纺织厂废水主要来自纺纱、织造、染整等环节,含大量浆料(如淀粉、聚乙烯醇)、纤维杂质、染料及助剂,处理难点是浆料的去除和流程优化。聚丙烯酰胺在纺织厂废水处理中,能高效去除浆料和纤维杂质。纺织废水中的浆料呈胶体状态,难以自然降解,添加阴离子聚丙烯酰胺后,其分子链吸附浆料颗粒,通过架桥作用形成大絮团,在沉淀过程中被去除,浆料去除率可达60%-80%。这不仅降低了废水的COD和SS含量,还避免了浆料在后续处理设备中结垢堵塞,保障处理流程稳定。同时,聚丙烯酰胺还能辅助去除染料和助剂,提升废水脱色效果。处理后的废水可回用于车间的漂洗、喷淋等环节,减少新鲜水用量...
纺织厂废水处理中聚丙烯酰胺的浆料去除与流程优化纺织厂废水主要来自纺纱、织造、染整等环节,含大量浆料(如淀粉、聚乙烯醇)、纤维杂质、染料及助剂,处理难点是浆料的去除和流程优化。聚丙烯酰胺在纺织厂废水处理中,能高效去除浆料和纤维杂质。纺织废水中的浆料呈胶体状态,难以自然降解,添加阴离子聚丙烯酰胺后,其分子链吸附浆料颗粒,通过架桥作用形成大絮团,在沉淀过程中被去除,浆料去除率可达60%-80%。这不仅降低了废水的COD和SS含量,还避免了浆料在后续处理设备中结垢堵塞,保障处理流程稳定。同时,聚丙烯酰胺还能辅助去除染料和助剂,提升废水脱色效果。处理后的废水可回用于车间的漂洗、喷淋等环节,减少新鲜水用量...
涂料工业废水处理中聚丙烯酰胺的颜料颗粒凝聚与固液分离涂料工业废水含大量颜料颗粒(如钛白粉、炭黑)、树脂、有机溶剂及助剂,其中的颜料颗粒细小且分散性强,传统处理工艺难以有效分离。聚丙烯酰胺在涂料工业废水处理中,展现出优异的颜料颗粒凝聚和固液分离能力。其分子链上的活性基团能与颜料颗粒表面发生吸附作用,通过“吸附-架桥”机制,将分散的颜料颗粒凝聚成大絮团,在沉淀或气浮过程中被去除。在实际应用中,向涂料废水处理的混凝池投加阴离子聚丙烯酰胺后,颜料颗粒去除率可达85%-95%,废水透明度大幅提升,COD去除率提升40%-60%。同时,它还能辅助去除污水中的树脂和有机溶剂,降低后续处理系统的负荷。处理后的...
化工废水处理中聚丙烯酰胺的适配性应用化工废水因生产工艺多样,水质波动大,常含有机溶剂、重金属离子、高浓度COD等污染物,处理难度极高。聚丙烯酰胺凭借良好的适配性,成为化工废水处理的重要药剂。针对不同化工废水特性,可选择不同类型的聚丙烯酰胺:处理含重金属离子的电镀化工废水时,阳离子聚丙烯酰胺能通过电荷中和作用,吸附重金属络合物,提升去除率;处理高浓度有机化工废水时,非离子聚丙烯酰胺可与污水中的大分子有机物结合,形成稳定絮体,强化固液分离效果。在化工园区综合污水处理厂,通过调节聚丙烯酰胺的投加量和类型,能适配复杂多变的进水水质,确保出水COD、重金属含量等指标稳定达标,降低化工废水对周边水环境的危...
电镀漂洗废水处理中聚丙烯酰胺的重金属回收与水质净化电镀漂洗废水虽污染物浓度低于电镀母液,但仍含微量重金属离子(如铬、镍、镉)及悬浮物,若直接排放会造成重金属累积污染,且浪费资源。聚丙烯酰胺在电镀漂洗废水处理中,兼具重金属回收与水质净化功能。在混凝阶段,投加阳离子聚丙烯酰胺,其分子链与废水中的重金属离子发生络合反应,形成絮团沉降,重金属去除率可达95%-99%,沉降的重金属污泥经处理后可回收再利用,降低原料消耗。同时,聚丙烯酰胺还能去除废水中的悬浮物,使COD含量降至排放标准以下。处理后的漂洗废水水质清澈,可回用于电镀漂洗工艺,回用率达85%以上,实现水资源与重金属资源的双重回收。这一应用不仅减...
电子工业废水处理中聚丙烯酰胺的微小颗粒去除与回用保障99%以上,为后续深度处理奠定良好基础。对于含重金属离子的电子废水,阳离子聚丙烯酰胺还能与重金属离子结合,提升去除率,使处理后废水中重金属含量远低于排放标准。经聚丙烯酰胺预处理后的电子废水,进入超滤或反渗透系统后,膜污染程度明显降低,膜使用寿命延长30%-50%,回用水水质稳定达到电子工业生产用水标准,回用率可达70%以上。这一应用不仅满足了电子工业对废水处理的高要求,还实现了水资源的循环利用,降低了企业的新鲜水采购成本,符合电子行业绿色低碳发展趋势。橡胶工业废水处理,聚丙烯酰胺凝聚橡胶颗粒,助力水质净化。徐州阳离子聚丙烯酰胺厂家聚丙烯酰胺冶...
涂料工业废水处理中聚丙烯酰胺的颜料颗粒凝聚与固液分离涂料工业废水含大量颜料颗粒(如钛白粉、炭黑)、树脂、有机溶剂及助剂,其中的颜料颗粒细小且分散性强,传统处理工艺难以有效分离。聚丙烯酰胺在涂料工业废水处理中,展现出优异的颜料颗粒凝聚和固液分离能力。其分子链上的活性基团能与颜料颗粒表面发生吸附作用,通过“吸附-架桥”机制,将分散的颜料颗粒凝聚成大絮团,在沉淀或气浮过程中被去除。在实际应用中,向涂料废水处理的混凝池投加阴离子聚丙烯酰胺后,颜料颗粒去除率可达85%-95%,废水透明度大幅提升,COD去除率提升40%-60%。同时,它还能辅助去除污水中的树脂和有机溶剂,降低后续处理系统的负荷。处理后的...
蓄电池生产废水处理中聚丙烯酰胺的污泥脱水优化蓄电池生产废水处理过程中会产生大量含铅污泥,污泥含水率高(95%-98%)、体积大,若直接处置易造成二次污染,且运输成本高。聚丙烯酰胺在蓄电池含铅污泥脱水处理中,能明显优化脱水效果。向含铅污泥中投加阳离子聚丙烯酰胺,其分子链可穿透污泥胶体结构,破坏污泥的稳定性,使污泥颗粒团聚,释放内部水分。经聚丙烯酰胺调理后的污泥,进入板框压滤机或离心脱水机后,含水率可降至75%-85%,污泥体积缩小60%-70%,大幅降低运输与处置成本。同时,聚丙烯酰胺还能提升污泥脱水效率,缩短脱水时间,减少设备能耗。脱水后的含铅污泥稳定性增强,可安全填埋或送专业机构进行重金属回...
印染废水处理中聚丙烯酰胺的脱色与净化作用印染废水以高色度、高COD、难降解为主要特点,其中的染料分子结构稳定,传统处理工艺难以有效去除。聚丙烯酰胺在印染废水处理中,展现出优异的脱色和净化能力。其分子链上的活性基团能与染料分子发生吸附作用,尤其是对活性染料、酸性染料等,通过“吸附-架桥”机制,将分散的染料颗粒凝聚成大絮团,在沉淀或气浮过程中被去除。在实际应用中,向印染废水处理的混凝池投加阴离子聚丙烯酰胺后,废水色度去除率可达70%-90%,COD去除率提升30%-50%,出水透明度明显改善。同时,它还能辅助去除污水中的浆料、纤维杂质,减少后续生化处理系统的负荷,保障整个印染废水处理流程的稳定高效...
化工废水深度处理中聚丙烯酰胺的残余污染物去除与回用保障化工废水经预处理和生化处理后,仍残留少量难降解有机物、悬浮物及重金属离子,难以满足回用或严格排放标准,需进行深度处理。聚丙烯酰胺在化工废水深度处理中,能有效去除残余污染物并保障回用。向生化处理后的化工废水中投加非离子或阳离子聚丙烯酰胺,其分子链吸附残余的难降解有机物和悬浮物,形成密实絮团,通过沉淀或过滤去除,可使COD再降低15%-30%,悬浮物含量降至10mg/L以下;对于残留的微量重金属离子,聚丙烯酰胺还能通过络合作用进一步去除,降低毒性。深度处理后的废水水质稳定,COD、重金属含量等指标符合化工行业循环用水标准,回用率可达80%以上,...