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用于饮用水净化厂的 NSF 级聚二甲基二烯丙基二甲基氯化铵 (PADMAC) 液体絮凝剂
Polydadmac

用于饮用水净化厂的 NSF 级聚二甲基二烯丙基二甲基氯化铵 (PADMAC) 液体絮凝剂

Bluwat NSF 认证的聚二烯丙基二甲基氯化铵(PolyDADMAC)液体絮凝剂是一种高电荷密度阳离子聚合物,适用于饮用水净化厂、原水澄清、浊度去除、悬浮物减少和絮凝工艺改进。它有助于中和带负电荷的颗粒,形成更牢固的絮体,提高沉淀和过滤性能,并支持稳定的饮用水处理运行。

    产品概述

    聚二甲基二烯丙基氯化铵(PolyDADMAC),又称PDADMAC或聚二甲基二烯丙基氯化铵,是一种具有强电荷中和能力的液态阳离子聚合物。它广泛应用于饮用水处理、废水处理、污泥脱水、采矿、造纸、纺织、石油工业和工业澄清等领域。

    在饮用水净化厂中,原水中可能含有粘土、淤泥、藻类、天然有机物、微生物、胶体和细小悬浮颗粒。这些杂质通常带负电荷,仅靠沉淀或过滤难以去除。

    Bluwat PolyDADMAC 液体絮凝剂具有强大的正电荷,可中和这些颗粒并促进形成更大、更致密的絮体。形成的絮体可通过沉淀、澄清、浮选或过滤等方式更有效地去除,从而有助于提高处理后水的透明度并减轻下游过滤器的负荷。

    对于饮用水处理项目,在商业应用之前,应确认 NSF 等级产品、认证范围、剂量限制和当地饮用水法规。

    Bluwat PolyDADMAC 工厂生产用于饮用水处理的 NSF 级液体阳离子絮凝剂

    在饮用水净化厂的应用

    Bluwat PolyDADMAC 液体絮凝剂可用于市政和工业饮用水净化厂,以提高混凝、絮凝、澄清和过滤性能。

    典型应用包括:

    饮用水净化厂
    市政饮用水处理
    原水澄清
    河水净化
    水库水处理
    湖水澄清
    地表水浊度去除
    减少悬浮固体
    胶体不稳定
    藻类和细颗粒去除支持
    沉淀池性能提升
    过滤器负载减少
    使用PAC、明矾、ACH或铁盐作为混凝剂
    过滤或膜系统前的预处理

    主要优势

    符合 NSF 标准的饮用水处理选项

    Bluwat PolyDADMAC 可用于需要 NSF 级阳离子聚合物溶液的饮用水净化项目。只要按照批准的产品等级、认证范围、剂量限制和当地法规使用,它就适用于饮用水应用。

    高电荷密度阳离子聚合物

    PolyDADMAC 具有很强的正电荷,可以中和原水中的带负电荷的粘土、淤泥、藻类、有机物和胶体颗粒。

    絮凝体形成改善

    该产品有助于不稳定的颗粒聚集形成更大更牢固的絮体,从而改善沉淀和澄清性能。

    更好的浊度去除

    PolyDADMAC 通过增强混凝和絮凝作用,有助于降低浊度,并在过滤前改善澄清水的质量。

    降低过滤器负载

    更好的絮凝形成和固体去除可以减少进入过滤器的悬浮固体负荷,有助于改善过滤器运行并降低反冲洗压力。

    可单独使用或与无机混凝剂一起使用

    PolyDADMAC 可用作主要混凝剂,或与 PAC、明矾、ACH、氯化铁或硫酸铁一起用作混凝助剂。

    低剂量即可见效

    由于其高电荷密度,PolyDADMAC 在经过适当的烧杯试验和工厂优化后,可以在相对较低的剂量下支持高效的澄清。

    简易液体剂量

    液态聚二甲基二甲酰胺易于稀释、泵送和连续计量,因此适用于饮用水净化厂的自动化学加药系统。

    工作原理

    PolyDADMAC主要通过电荷中和和絮凝作用改善饮用水净化。

    治疗机制:

    1. 原水中含有带负电荷的悬浮固体、粘土、淤泥、藻类、有机物和胶体。
    2. PolyDADMAC 提供强大的阳离子电荷,可中和颗粒表面。
    3. 不稳定的粒子开始碰撞并聚集。
    4. 絮凝阶段会形成较大的絮体。
    5. 絮体可通过沉淀、澄清、浮选或过滤去除。
    6. 处理后的水在最终过滤和消毒之前,透明度会有所提高。

    推荐治疗流程

    原水摄入量
    原水浊度和pH值检测
    聚二烯丙基二甲基氯化铵稀释
    PolyDADMAC 计量和快速混合
    可根据需要添加PAC、明矾、ACH或铁混凝剂
    缓慢搅拌促进絮凝体生长
    沉淀或澄清
    过滤
    消毒
    饮用水已完成

    产品规格

    技术规格
    产品名称 NSF级聚二烯丙基二甲基氯化铵液体絮凝剂
    系列 BLU DA 系列液体级聚DADMAC
    化学名称 聚二甲基二烯丙基氯化铵
    简称 聚二烯丙基二甲基氯化铵/聚二烯丙基二甲基氯化铵
    CAS编号 26062-79-3
    外貌 无色至浅黄色液体
    固体内容 20-50%
    pH值 3.0–7.0
    25°C时的比重 1.01–1.10
    充电类型 阳离子
    电荷密度 高电荷密度
    相对分子量 提供低、中、高和极高等级。
    25°C时的布鲁克菲尔德粘度 根据等级不同,浊度从低于 200 cps 到高于 15000 cps 不等
    应用领域 饮用水处理、废水处理、污泥脱水、采矿、造纸、纺织、石油工业、脱色和工业澄清
    包裹 25升塑料桶、200升塑料桶或1000升IBC桶

    现有聚二烯丙基二甲基氯化铵(PolyDADMAC)液态等级

    DA 20%系列
    和 201
    固形物含量:19.0–21.0%
    相对分子量:低
    布鲁克菲尔德粘度:低于 200 cps
    推荐用途:低粘度加药系统,易于稀释,在饮用水澄清中快速分散。
    和 202
    固形物含量:19.0–21.0%
    相对分子量:中等
    布鲁克菲尔德粘度:200–700 cps
    推荐用途:一般原水澄清和浊度去除。
    以及 203
    固形物含量:19.0–21.0%
    相对分子量:中等
    布鲁克菲尔德粘度:700–1000 cps
    推荐用途:用于地表水处理的均衡絮凝性能。
    以及 204
    固形物含量:19.0–21.0%
    相对分子量:高
    布鲁克菲尔德粘度:1000–2000 cps
    推荐用途:原水浊度较高,絮凝物形成较强。
    以及 205
    固形物含量:19.0–21.0%
    相对分子量:非常高
    布鲁克菲尔德粘度:2000–3000 cps
    推荐用途:适用于需要更强絮凝结构的复杂原水条件。
    DA 40% 系列
    以及 401
    固形物含量:39.0–41.0%
    相对分子量:低
    布鲁克菲尔德粘度:低于 500 cps
    以及 402
    固形物含量:39.0–41.0%
    相对分子量:中等
    布鲁克菲尔德粘度:500–1000 cps
    以及 403
    固形物含量:39.0–41.0%
    相对分子量:中等
    布鲁克菲尔德粘度:1000–3000 cps
    以及 404
    固形物含量:39.0–41.0%
    相对分子量:高
    布鲁克菲尔德粘度:3000–5000 cps
    以及 405
    固形物含量:39.0–41.0%
    相对分子量:高
    布鲁克菲尔德粘度:5000–8000 cps
    以及 406
    固形物含量:39.0–41.0%
    相对分子量:非常高
    布鲁克菲尔德粘度:8000–12000 cps
    以及 407
    固形物含量:39.0–41.0%
    相对分子量:非常高
    布鲁克菲尔德粘度:12000–15000 cps
    以及 408
    固形物含量:39.0–41.0%
    相对分子量:非常高
    布鲁克菲尔德粘度:高于 15000 cps
    DA 45%系列
    以及 451
    固形物含量:44.0–46.0%
    相对分子量:高
    布鲁克菲尔德粘度:8000–12000 cps
    DA 50%系列
    以及 501
    固形物含量:49.0–51.0%
    相对分子量:低至中等
    布鲁克菲尔德粘度:1000–2000 cps
    以及 502
    固形物含量:49.0–51.0%
    相对分子量:中等
    布鲁克菲尔德粘度:2000–3000 cps
    以及 503
    固形物含量:49.0–51.0%
    相对分子量:高
    布鲁克菲尔德粘度:3000–5000 cps
    以及 504
    固形物含量:49.0–51.0%
    相对分子量:高
    布鲁克菲尔德粘度:5000–8000 cps
    以及 505
    固形物含量:49.0–51.0%
    相对分子量:非常高
    布鲁克菲尔德粘度:8000–12000 cps
    以及 506
    固形物含量:49.0–51.0%
    相对分子量:非常高
    布鲁克菲尔德粘度:12000–15000 cps
    以及 507
    固形物含量:49.0–51.0%
    相对分子量:非常高
    布鲁克菲尔德粘度:高于 15000 cps

    应用方法

    对于饮用水净化厂,应根据原水浊度、悬浮固体、有机物、藻类含量、水温、pH值、处理工艺和所需的澄清水水质来选择聚二甲基二异丙基丙烯酰胺(PolyDADMAC)。

    单独使用时,PolyDADMAC 通常按固体含量稀释至 0.5-5% 的浓度后再进行投加。

    最佳用量应通过烧杯试验和工厂试验确定。应严格控制投加点和搅拌速度,以确保化学品均匀分散和絮凝体适当生长。

    对于饮用水用途,客户在使用前应确认适用的 NSF 等级产品、证书有效期、最大使用量和当地法规要求。

    产品选择指南

    对于低至中等浊度的原水,可以先测试 DA 201 至 DA 203 或 DA 401 至 DA 403,以评估其易分散性和快速电荷中和性。

    对于高浊度地表水、含藻水或难以处理的胶体颗粒,DA 204、DA 205、DA 404 或 DA 405 可提供更强的絮凝作用。

    对于需要更高活性成分含量和更低输送量的系统,在确认计量系统兼容性后,可以考虑使用 40%、45% 或 50% 的液体等级。

    最终产品的选择应基于浊度去除率、絮凝物大小、沉降速度、过滤性能、残留物控制、剂量和总处理成本。

    与PAC或其他凝固剂一起使用

    聚二烯丙基二甲基氯化铵(PolyDADMAC)可单独使用,也可与无机混凝剂一起使用。

    PolyDADMAC 主要提供强大的电荷中和和絮凝支持作用。

    PAC、明矾、ACH 和铁盐主要提供无机混凝和氢氧化物絮凝作用。

    联合使用可改善絮凝物质量、沉降速度、浊度去除率和过滤性能。最佳投加顺序和投加量应通过使用实际原水样品的烧杯试验来确定。

    包装和储存

    Bluwat PolyDADMAC 液体有以下规格:

    25升塑料桶
    200升塑料桶
    1000升IBC桶

    请将产品储存在原包装容器中,置于阴凉干燥处。避免接触热源、明火和阳光直射。有关详细的储存、处理和饮用水应用要求,请参阅技术数据表 (TDS)、材料安全数据表 (MSDS)、产品标签和证书文件。

    为什么选择Bluwat NSF级聚二烯丙基二甲基氯化铵液体絮凝剂?

    Bluwat Chemicals 是一家专业的水处理化学品生产商和出口商,供应 PolyDADMAC、PAM、PAC、ACH、聚胺以及其他用于市政饮用水和工业废水处理的混凝剂和絮凝剂。

    优势:

    用于饮用水净化厂的 NSF 级 PolyDADMAC 选项
    高电荷密度阳离子聚合物
    CAS号:26062-79-3
    提供 20%、40%、45% 和 50% 的液体等级
    适用于原水澄清和浊度去除
    可用作主要混凝剂或凝血助剂
    与PAC、明矾、ACH和铁盐兼容
    易于稀释和连续给药
    可提供COA、TDS、MSDS和证书文件。
    罐装试验和剂量优化方面的技术支持
    水处理项目稳定的出口供应

    常问问题

    PolyDADMAC 是否适用于饮用水净化厂?

    是的。聚二甲基二烯丙基二甲基氯化铵(PolyDADMAC)可用于饮用水净化厂,用于原水澄清、去除浊度、减少悬浮物和改善絮凝效果。用于饮用水时,应确认适用的NSF等级认证范围和用量限制。

    PolyDADMAC在饮用水处理中的作用是什么?

    PolyDADMAC 能中和带负电荷的颗粒和胶体,帮助它们形成更大的絮体,这些絮体可以通过沉淀、澄清、浮选或过滤去除。

    PolyDADMAC 可以用作絮凝剂吗?

    是的。聚二烯丙基二甲基氯化铵(PolyDADMAC)可作为阳离子聚合物絮凝剂或混凝助剂,以改善絮凝体的形成和澄清性能。

    PolyDADMAC 可以与 PAC 一起使用吗?

    是的。聚二烯丙基二甲基氯化铵(PolyDADMAC)可与聚合氯化铝(PAC)一起使用,以提高混凝效率、絮凝强度、沉降速度和澄清水质。

    PolyDADMAC的CAS编号是多少?

    PolyDADMAC 的 CAS 编号为 26062-79-3。

    有哪些可靠的内容可供参考?

    Bluwat PolyDADMAC 液体有 20%、40%、45% 和 50% 的固含量系列。

    饮用水净化推荐使用哪种等级?

    为了便于稀释和低粘度投加,可先测试浓度为 20% 的产品,例如 DA 201 至 DA 203。为了获得更强的絮凝效果,可通过烧杯试验评估 DA 204、DA 205 或合适的浓度为 40% 的产品。

    建议的稀释浓度是多少?

    单独使用时,PolyDADMAC 通常按固体含量稀释至 0.5-5% 的浓度后再进行投加。

    如何确定剂量?

    剂量应根据原水浊度、pH值、有机物、藻类含量、絮凝物形成、沉降速度、过滤性能、成品水水质和监管要求,通过烧杯试验和工厂试验来确定。

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