聚二烯丙基二甲基氯化铵(PolyDADMAC)50%液体混凝助剂,可替代饮用水处理中的明矾
产品概述
PolyDADMAC,又称 PDADMAC 或聚(二甲基二烯丙基氯化铵),是一种水溶性阳离子聚合物,广泛用于饮用水处理、废水处理、污泥脱水、采矿、造纸、纺织、石油工业和工业澄清应用。
在饮用水处理厂中,明矾常用于去除浊度、胶体、粘土、淤泥、藻类和悬浮物。然而,传统的明矾处理方法可能会产生更多污泥,增加化学品消耗,并且需要严格控制pH值。
Bluwat PolyDADMAC 50% 液体助凝剂具有强大的阳离子电荷中和能力。它有助于破坏带负电荷的颗粒,并促进形成更大、更牢固的絮体。在合适的原水系统中,它可以用作助凝剂以减少明矾的用量,或者在实验室测试和工厂验证后,作为一级混凝剂替代明矾。

在饮用水处理中的应用
Bluwat PolyDADMAC 50% 液体适用于饮用水和原水澄清系统,这些系统需要更高的混凝效率、更低的污泥产量和更高的过滤性能。
典型应用包括:
饮用水处理
原水澄清
地表水处理
河水净化
湖泊和水库水处理
去除浊度
减少悬浮固体
胶体不稳定
减少明矾用量
明矾替代试验
PAC、明矾、ACH 或铁盐的助凝剂
沉淀池性能提升
过滤器负载减少
市政水处理厂
工业饮用水预处理
为什么使用聚二甲基硅氧烷(PolyDADMAC)来替代或减少明矾?
明矾是一种有效的无机混凝剂,但许多水处理厂希望提高处理效率并减少污泥负荷。
聚二烯丙基二甲基氯化铵(PolyDADMAC)具有极强的阳离子电荷密度,因此能够发挥作用。它并非主要依赖金属氢氧化物絮凝体的形成,而是直接中和带负电荷的悬浮颗粒和胶体。这可以改善颗粒的失稳效果,增强絮凝体的形成,并减少所需的无机混凝剂用量。
在某些合适的系统中,聚二烯丙基二甲基氯化铵(PolyDADMAC)作为主要混凝剂使用时,可以减少或消除明矾和铁盐。最终的替代比例应始终通过使用实际原水样品的烧杯试验来确认。
主要优势
50% 高活性液体级
Bluwat PolyDADMAC 50% 液体等级提供 49.0–51.0% 的固体含量,与固体含量较低的等级相比,可提供更高的活性聚合物浓度和更少的运输体积。
强电荷中和
PolyDADMAC 具有高阳离子电荷密度,可中和原水中的带负电荷的粘土、淤泥、藻类、有机胶体和悬浮颗粒。
减少或替代明矾的潜力
经过适当的测试后,当用作主要混凝剂或混凝助剂时,PolyDADMAC 可以帮助减少合适的水处理系统中明矾或铁盐的使用。
减少污泥产生
与传统的无机混凝剂相比,聚二烯丙基二甲基氯化铵 (PolyDADMAC) 有助于减少混凝和澄清系统中的污泥产生,具体取决于原水水质和投加方案。
絮凝体形成改善
PolyDADMAC有助于形成更大更稳定的絮体,提高沉淀性能并减少细固体带出。
更佳的过滤性能
提高澄清度可以减少进入砂滤器、多介质过滤器或膜预处理系统的悬浮固体,从而有助于提高过滤稳定性。
低剂量即可见效
由于其高电荷密度,PolyDADMAC 在优化剂量水平下可实现强大的凝血支持作用。
简易液体剂量
液态聚二甲基二异丙基二甲基氯化铵(PolyDADMAC)可以稀释、泵送和连续计量,因此适用于水处理厂的自动化学计量系统。
工作原理
PolyDADMAC 主要通过电荷中和作用改善饮用水混凝效果。
治疗机制:
- 原水中含有带负电荷的粘土、淤泥、藻类、有机物和胶体颗粒。
- PolyDADMAC 提供强大的正电荷。
- 粒子表面电荷被中和。
- 不稳定的粒子相互碰撞并聚集。
- 缓慢混合过程中会形成较大的絮状物。
- 絮状物会在澄清器中沉淀,或通过过滤去除。
- 澄清后的水浊度较低,悬浮物含量减少。
与明矾配合使用时,聚二甲基二异丙基丙烯酰胺(PolyDADMAC)可提高电荷中和效果和絮凝强度。作为初级混凝剂,经测试后,在合适的体系中,它可以减少或替代明矾的使用量。
推荐治疗流程
产品规格
现有50%聚二烯丙基二甲基氯化铵液态级产品
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
推荐用途:更易于分散且粘度更低的饮用水澄清和明矾减量试验用加药系统。
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
推荐用途:一般原水澄清、去除浊度、助混凝剂应用。
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
推荐用途:高浊度水和需要更强絮凝作用的系统。
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
推荐用途:难以澄清的地表水和对絮凝结构要求较高的情况。
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
推荐用途:处理含有细胶体、藻类或高悬浮固体的难处理原水。
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
推荐用途:高强度絮凝形成和难以澄清的澄清系统。
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
推荐用途:适用于原水条件非常苛刻,需要评估更强混凝和絮凝结构的情况。
应用方法
对于饮用水处理,应根据原水浊度、悬浮物浓度、有机物、藻类含量、水温、pH值、现有明矾用量、处理工艺和目标澄清水质来选择聚二烯丙基二甲基氯化铵50%液体。
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。
对于明矾替代或减少,应进行烧杯试验,比较以下结果:
- 目前仅使用明矾的剂量
- 仅含聚二烯丙基二甲基氯化铵的剂量
- 明矾加聚二甲基二氨基甲酸酯(PolyDADMAC)组合
- PAC 或 ACH 加 PolyDADMAC 组合
关键评价点包括絮体大小、沉降速度、澄清水浊度、过滤器性能、污泥量、残留物控制和总化学品成本。
产品选择指南
对于需要更方便投药和更好分散的水生植物,可以先测试 DA 501 或 DA 502。
对于中高浊度原水,DA 503 或 DA 504 可提供更强的絮凝作用。
对于藻类含量高、胶体颗粒难以去除或沉降条件差的水,可以通过烧杯试验评估 DA 505 至 DA 507。
对于明矾替代项目,最终等级的选择应基于处理性能、污泥减少、成品水质、化学兼容性和每立方米处理成本。
与明矾或PAC一起使用
聚二甲基硅氧烷(50%)液体有三种用途:
- 作为明矾的助凝剂,可提高絮凝物质量并减少明矾用量。
- 作为凝血助剂与PAC或ACH联用,以增强凝血性能
- 在合适的水处理系统中,可作为替代明矾的主要混凝剂。
PolyDADMAC 主要提供强大的阳离子电荷中和作用。
明矾、PAC、ACH 和铁盐主要提供无机混凝和氢氧化物絮凝作用。
最佳用量和更换比例应通过罐装试验和植物试验来确定。
包装和储存
Bluwat PolyDADMAC 50% 液体有以下规格:
- 25升塑料桶
- 200升塑料桶
- 1000升IBC桶
请将产品存放于原包装容器内,置于阴凉干燥处。避免接触热源、明火和阳光直射。详细的储存和处理信息,请参阅技术数据表 (TDS)、材料安全数据表 (MSDS)、产品标签以及适用的饮用水法规。
为什么选择 Bluwat PolyDADMAC 50% 液体?
Bluwat Chemicals 是一家专业的水处理化学品制造商和出口商,供应 PolyDADMAC、PAC、PAM、ACH、聚胺以及其他用于市政和工业水处理的混凝剂和絮凝剂。
优势:
50%高活性液态聚二烯丙基二甲基氯化铵级
高电荷密度阳离子聚合物
CAS号:26062-79-3
适用于饮用水澄清
测试后可帮助减少或替换明矾
支持去除浊度和减少悬浮固体
提供多种粘度等级为 50% 的产品
易于稀释和连续给药
可提供COA、TDS和MSDS。
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能否替代明矾用于饮用水处理?
在合适的水处理系统中,聚二甲基二异丙基丙烯酰胺(PolyDADMAC)可减少或替代明矾作为一级混凝剂。实际替代比例需通过烧杯试验和工厂试验确认。
为什么使用聚二甲基二烯丙基二甲基氯化铵(PolyDADMAC)而不是明矾?
与传统的无机混凝剂相比,聚二烯丙基二甲基氯化铵(PolyDADMAC)具有较强的电荷中和能力,可以改善絮凝体的形成,并且根据原水水质和投加方案的不同,可以减少污泥的产生。
PolyDADMAC 50%液体的固含量是多少?
Bluwat PolyDADMAC 50% 液体的固体含量为 49.0–51.0%。
PolyDADMAC的CAS编号是多少?
PolyDADMAC 的 CAS 编号为 26062-79-3。
PolyDADMAC 可以与明矾一起使用吗?
是的。聚二烯丙基二甲基氯化铵(PolyDADMAC)可与明矾配合使用,作为助凝剂,以改善絮凝体形成、沉降速度、浊度去除和过滤性能。
PolyDADMAC 可以与 PAC 一起使用吗?
是的。聚二烯丙基二甲基氯化铵(PolyDADMAC)也可以与聚合氯化铝(PAC)或氯化铵(ACH)一起使用,以提高混凝效率和絮凝物质量。
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。
应该选择哪个50%的等级?
DA 501 至 DA 502 可用于测试更易分散性,DA 503 至 DA 504 可用于测试更强的澄清性能,DA 505 至 DA 507 可用于测试需要非常强絮凝形成的困难原水条件。
如何确定剂量?
剂量应根据原水浊度、pH值、有机物、明矾减量目标、絮凝物形成、沉降速度、澄清水水质、过滤性能、污泥量和总处理成本,通过烧杯试验和工厂试验来确定。










