HCBBS Forum (العربية)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

ما هي مواد معالجة المياه؟

2016-06-02View Original

Thread Content

المواد الكيميائية الضرورية في عملية المعالجة، حيث يمكن من خلال استخدام هذه المواد الكيميائية تحقيق متطلبات الجودة المطلوبة للمياه. أهم تأثيراته هي الحد من تكون الرواسب والطين، وتقليل الرغوة، وتقليل تآكل المواد التي تتلامس مع الماء، وإزالة الجسيمات العالقة والمواد السامة من الماء، بالإضافة إلى إزالة الروائح الكريهة وتفتيح لون الماء، وتليين خصائص الماء. في الوقت الحالي، وبسبب الزيادة الكبيرة في استهلاك المياه من قبل دول العالم، تم سن العديد من القوانين البيئية (مثل قوانين تنقية المياه)، كما أصبحت المتطلبات أكثر صرامة. ولذلك، شهدت المواد الكيميائية الفعالة لمعالجة المياه تطورًا سريعًا. في بلادنا، وفي ظل أزمة الموارد المائية المتفاقمة، فإن قدرة إنتاج مواد معالجة المياه منخفضة للغاية، كما أن جودتها غير مضمونة، لذلك من الضروري جدًا تسريع تطوير صناعة مواد معالجة المياه كمنتجات بيئية في بلادنا. تشمل مواد معالجة المياه مواد التخثيث، ومثبطات التآكل، ومانعات ترسب الرواسب، والمطهرات، ومواد التفريق، ومواد التنظيف، ومواد التغليف المسبق، ومواد إزالة الرغوة، ومواد إزالة اللون، ومواد التخليل، ومواد إزالة الأكسجين، وراتنجات تبادل الأيونات، وغيرها. سيقدم هذا المقال عرضًا منهجيًا لمواد التخثر والمطهرات. بدأ الاهتمام بمواد معالجة المياه في بلادنا وتطورها تدريجيًا بعد استيراد مصانع الأسمدة الكيميائية الكبيرة في سبعينيات القرن الماضي ; ومنذ ذلك الحين، تم تطوير سلسلة من مواد معالجة المياه بشكل مستقل. تنقسم أنواع مواد معالجة المياه في بلادنا إلى عدة فئات رئيسية، وهي: مثبطات التكلس، ومثبطات التآكل، ومطهرات ومبيدات الطحالب، والمواد المخلبية غير العضوية، والمواد الرابطة العضوية، وغيرها. يمكن تقسيم مواد معالجة المياه إلى ثلاث فئات رئيسية: أولاً، مواد معالجة مياه الصرف الصحي؛ ثانياً، مواد معالجة مياه الدورة الصناعية؛ ثالثاً، مواد فصل الزيت عن الماء. من بين المواد الشائعة المستخدمة في معالجة المياه: مواد منع تكون الرواسب، ومواد مضادة للتآكل، ومواد لقتل البكتيريا والطحالب (مواد مطهرة للمياه)، بالإضافة إلى مواد التنظيف، ومواد إزالة الطين، ومواد التجميع، ومواد التكثيف، ومواد التفريق. كما أن ستيرات الصوديوم تُعد أيضاً نوعاً من مواد معالجة المياه. رابعًا: مواد معالجة المياه الخضراء PASP، بولي أسبارتات؛ مواد لمعالجة المياه وفحص جودتها، بالإضافة إلى أجهزة لقياس جودة المياه. من مميزات المواد الجديدة لمعالجة المياه: 1. سرعة التفاعل العالية، حيث يكفي نصف ساعة إلى بضع ساعات فقط لمعالجة المياه الصناعية العادية. 2. له نطاق تأثير واسع على الملوثات العضوية، ويُظهر فعالية جيدة في تحليل المواد العضوية الصعبة التحلل. ٣. العملية بسيطة، والتكلفة المطلوبة منخفضة، ومدة الاستخدام طويلة، كما أن التشغيل والصيانة سهلان، وجودة المعالجة ممتازة، ويتم استهلاك كميات قليلة من مواد التفاعل الكهربائي الدقيق أثناء عملية المعالجة. 4. بعد المعالجة بالتحليل الكهربائي الدقيق، تتكون في الماء أيونات الحديد الثنائي أو الحديد الطبيعي، والتي تتمتع بقدرة ترسيب أفضل من مواد الترسيب العادية؛ ولا حاجة لإضافة أملاح الحديد أو غيرها من مواد الترسيب. كما أن معدل إزالة المواد العضوية الذائبة (COD) مرتفع، ولا يتسبب ذلك في تلوث ثانوي للماء. 5. يتمتع بفعالية جيدة في التجميع، حيث يمكنه إزالة اللون وقيمة COD بفعالية، مما يزيد بشكل كبير من قابلية تحلل المياه الملوثة بيولوجيًا. 6. يمكن لهذه الطريقة تحقيق تأثير إزالة الفوسفور عن طريق الترسيب الكيميائي، كما يمكنها أيضًا إزالة المعادن الثقيلة عن طريق الاختزال. 7. تحليل الفرص التي تواجه تطور مواد معالجة المياه في بلادنا، وشرح الوضع الحالي لاستخدام المواد الصديقة للبيئة في معالجة المياه، مع الاعتقاد بأن مواد معالجة المياه ستتطور بسرعة نحو أنواع جديدة فعالة، مثل المواد الخضراء لمعالجة المياه، والمواد المركبة المتعددة، بالإضافة إلى المواد النانوية والعوامل الميكروبية المستخدمة في الترسيب، وذلك على أساس الابتكارات المستمرة في نظريات الترسيب. الخصائص: مادة طبيعية لمعالجة مياه الصرف الصحي، وهي منتج جديد يتكون أساسًا من أملاح الألومينوسيليكات غير المعدنية، ويتم تصنيعه باستخدام تقنيات خاصة. وهو يختلف جوهريًا عن مواد معالجة المياه المصنعة كيميائيًا. حالته تكون إما عجينة أو مسحوق. طبيعته حمضية، مع قيمة pH تتراوح بين 3 و4. كثافة العجينة من 1.5 إلى 1.6، وكثافة المسحوق من 1.2 إلى 1.3. اللون من الرمادي إلى الرمادي الداكن. يتمتع عامل معالجة مياه الصرف الصحي من المعادن الطبيعية بخمس خصائص: القدرة على الامتصاص، والتبادل الأيوني، والتحلل الحفزي، والتحول الكيميائي، والفائدة الفسيولوجية. مزايا التطبيق: (1) أهم ميزة هي القدرة على معالجة أنواع مختلفة من مياه الصرف الصحي الصعبة المعالجة، وخاصة الملوثة بالسموم ; (2) يمكنه إزالة كمية صغيرة من المواد العائمة ; (3) سرعة ترسيب الرواسب عالية، ونسبة الماء في الرواسب منخفضة، كما أن درجة الكثافة عالية وقدرة التجفيف جيدة، مما يسهل معالجتها بالتصفية بالضغط ; (4) تتميز مرافق وعمليات معالجة المياه ببساطتها وسهولة تشغيلها، مما يقلل بشكل كبير من التكاليف الأولية للبناء، كما أن تكاليف التشغيل ليست مرتفعة أيضًا ; (5) الطين الناتج عن معالجة المياه العادمة يمكن استخدامه كمادة إضافية في الأسمدة الزراعية، حيث أن هذه المواد المعدنية تُعتبر في الأصل مواد مضافة فعالة للأسمدة. وبذلك يتم القضاء تمامًا على التلوث الثانوي. في صناعة معالجة المياه، لا تُستخدم أجهزة معالجة المياه المختلفة على نطاق واسع فحسب، بل تساهم مواد معالجة المياه أيضًا بشكل كبير في مختلف الصناعات. تشمل مواد معالجة المياه مواد كبح التآكل ومنع ترسب الرواسب، ومواد الترسيب، والمواد المختزلة، ومواد المطهرة، والمحفزات، ومواد التنظيف، ولكل من هذه المواد وظيفتها وخصائصها الخاصة. خصائص المادة المستخدمة في الترسيب: الصيغة الجزيئية لهذه المادة هي +CH2-CHn، وهي تنتمي إلى فئة البوليمرات ذات السلسلة الخطية، ويتراوح وزنها الجزيئي بين 4 ملايين و20 مليون. يمكن للعوامل المستخدمة في الترسيب أن تساعد المجموعات البكتيرية الفعالة التي يتم فصلها من مياه الصرف الصحي الناتجة عن الأنشطة الحضرية، والتي لديها قدرة على الترسيب والتحلل، على معالجة مياه الصرف الصحي. وبذلك، يمكن ضمان إزالة نسبة 100% من مؤشرات COD وBOD في مياه الصرف الصحي. خصائص مضادات التآكل والترسب: كما يوحي الاسم، فإن مضادات التآكل والترسب هي مواد لمعالجة المياه تُستخدم للحد من ترسب الرواسب والتآكل في أجهزة استخدام المياه في الأغراض المختلفة، مثل الغلايات. يتكون هذا الدواء من مواد قلوية ومركبات عضوية، كما يحتوي على مواد مضادة للتآكل لمنع تآكل الأسطح التي تتعرض للحرارة. تتفاعل المواد القلوية الموجودة في المواد الكيميائية مع أملاح الكالسيوم والمغنيسيوم الموجودة في الماء داخل الغلاية من خلال تفاعلات كيميائية، مما يؤدي إلى تكوين رواسب. تُطرد هذه الرواسب لاحقًا خارج الغلاية عبر نظام التصريف، مما يقلل من تركيز أيونات الكالسيوم والمغنيسيوم في الماء، وبالتالي يمنع تكون الرواسب داخل الغلاية. خاصية المنظف: المنظف هو مذيب قابل للتبخر يمكنه حل سائل النفاذ، ويُستخدم لإزالة السائل الزائد عن سطح القطعة المراد فحصها. تم تصميم بعض المنظفات خصيصًا لإزالة أكسيدات الهيدروجين المعدنية، وكربونات الكالسيوم، وغيرها من المواد المتراكمة على سطح أغشية البولياميد والبوليسلفون والأغشية الرقيقة. قبل استخدام مادة التنظيف، يجب فحص خزان التنظيف والأنابيب والمرشح الواقي، بالإضافة إلى تركيب عناصر تنقية جديدة. مبيدات الجراثيم، من اسمها يتضح وظيفتها. مبيدات الميكروبات هي مواد تُستخدم بشكل أساسي للقضاء على البكتيريا والكائنات الدقيقة الضارة. على الصعيد الدولي، يُستخدم عادةً كمصطلح عام للمواد الفعالة المستخدمة في مكافحة أنواع مختلفة من الكائنات الدقيقة الممرضة. لا تسبب مواد المطهرات المخاطر التي قد تؤثر على النظام، مثلما تفعل المواد مثل البروم واليود والبيروكسيدات أو حمض البيوتيريك. التقنيات الشائعة 1، التعقيم والتطهير: يمكن تقسيم طرق تطهير المياه إلى نوعين: كيميائي وفيزيائي. تشمل طرق التعقيم الفيزيائية طريقة التسخين، وطريقة الأشعة فوق البنفسجية، وطريقة الموجات فوق الصوتية، وغيرها ; تشمل الطرق الكيميائية طريقة إضافة الكلور، وطريقة الأوزون، وطريقة أيونات المعادن الثقيلة، بالإضافة إلى طرق استخدام مواد أكسدة أخرى. 2. المغنطة: استخدام تأثير المجال المغناطيسي في معالجة الماء، ويُطلق على ذلك معالجة الماء بالمغنطة. ٣. تقنية الترشيح الدقيق: استخدام عناصر ترشيح ذات مسام دقيقة مصنوعة من مواد خاصة، حيث يتم استغلال حجم المسام الموحد فيها لاعتراض الجسيمات والبكتيريا الموجودة في الماء، بحيث لا يمكن لها المرور عبر عناصر الترشيح ويتم التخلص منها. يمكن للترشيح الدقيق أن يُفلتر الجسيمات والبكتيريا بحجم الميكرومتر (μm) أو النانومتر (nm). ويُستخدم أيضًا على نطاق واسع في المعالجة المتقدمة للمياه. ٤. تقنية الترشيح الفائق: الترشيح الفائق هي تقنية فصل باستخدام أغشية رقيقة. إنها تقنية يتدفق فيها الماء على سطح الغشاء تحت ضغط معين (يتراوح الضغط بين 0.07 و0.7 ميجا باسكال، ولا يتجاوز 1.05 ميجا باسكال)، حيث يمكن للماء والأملاح المذابة والجزيئات الصغيرة الأخرى من الأيونات أن تخترق غشاء الترشيح الفائق، بينما تُحبس الجزيئات ذات الوزن الجزيئي الكبير والمواد الكولويدية بواسطة الغشاء، مما يؤدي إلى فصل بعض الجزيئات الموجودة في الماء. يتم تحديد قطر مسام أغشية الترشيح الفائق من خلال اختبارات لاحتجاز المواد ذات الأوزان الجزيئية المعينة، ويتم التعبير عن ذلك بقيمة الوزن الجزيئي. 5. الأوزون: غاز لونه أزرق في درجة الحرارة العادية، وله رائحة مميزة تشبه رائحة السمك، وصيغته الجزيئية هي O3. الأوزون هو شكل من أشكال الأكسجين، ويمكنه التفكك تلقائيًا إلى ذرات أكسجين أحادية في درجة الحرارة العادية، وتتمتع ذرات الأكسجين الأحادية بخصائص أكسدة قوية للغاية. يعمل الأوزون على أكسدة بروتينات البكتيريا والفطريات وغيرها من الكائنات الحية، مما يؤدي إلى تغيير خصائص هذه البروتينات وإبطال فعالية الإلكتروليتات. كما يمكنه قتل البكتيريا والجراثيم والفيروسات والفطريات، بالإضافة إلى تدمير سموم بكتيريا البوتولينوم. يساعد أيضًا في التخلص من المواد السامة والبكتيريا الموجودة في الهواء والماء والأطعمة، كما يساعد في إزالة الروائح الكريهة. ولذلك، يُستخدم على نطاق واسع في عمليات التعقيم والتطهير في صناعة الأغذية. ينتج الأوزون أثناء عمليات التعقيم والتطهير أكاسيد غير سامة فقط، ويتحول الأوزون الزائد في النهاية إلى أكسجين، لذلك لا يترك أي بقايا على الأشياء المعقمة، ويمكن استخدامه مباشرة في تعقيم وتطهير الأغذية. ٦. تبادل الأيونات: يُقصد بتبادل الأيونات، التفاعل الذي يحدث بين الأيونات الموجودة في الماء والأيونات الموجودة على راتنج تبادل الأيونات، وذلك في إطار تساوي الشحنات الكهربائية. يمكن استخدام عملية تبادل الأيونات كمثال، وذلك من خلال عملية تبادل الأيونات الموجبة من نوع H+ مع أيونات Na+ في الماء: HR + Na+ → Na+ + H+. من هذه المعادلة، يتضح أن الأيونات الموجبة في الماء (مثل Na+) تنتقل إلى الراتنج، بينما ينتقل أيون H+ الموجود في الراتنج إلى الماء. عملية انتقال الصوديوم من الماء إلى الراتنج هي عملية استبدال أيوني. أما عملية انتقال الهيدروجين الموجود في الراتنج إلى الماء، فتُسمى عملية التحرر. وبالتالي، نتيجة لعمليتي التحرر والاستبدال، يتبادل الصوديوم والهيدروجين أماكنهما؛ وهذا التغيير يُعرف بتبادل الأيونات. 7. الأشعة فوق البنفسجية: عند إضاءة مصباح الزئبق، يمكنه إصدار أشعة فوق بنفسجية بطول موجي يتراوح بين 1400 نانومتر و4900 نانومتر (1 نانومتر = 10⁻¹⁰ متر). يمكن لهذه الأشعة أن تخترق جدران خلايا البكتيريا، مما يؤدي إلى قتل الكائنات الدقيقة وبالتالي تحقيق هدف التعقيم. أفضل تأثير لأطوال موجات الأشعة فوق البنفسجية هو حوالي 2600 نانومتر. يُستخدم التعقيم بالأشعة فوق البنفسيجية بشكل أساسي في معالجة مياه الشرب بكميات قليلة. مميزاته: قدرة عالية على قتل الكائنات الحية، ووقت التلامس قصير ; الجهاز بسيط، وإدارته سهلة، كما أن الماء بعد معالجته خالٍ من اللون والرائحة ولا يشكل أي خطر تسممي ; لن يزيد من أيونات الكلور التي تظهر عند استخدام غاز الكلور للتعقيم. 8. تقنية تنقية المياه بالامتصاص: تشير بشكل أساسي إلى تقنية الامتصاص باستخدام مواد ذات قدرة امتصاصية مثل الفحم النشط. هنا، سيتم تقديم نبذة موجزة عن بعض خصائص الكربون النشط فقط: يُستخدم الكربون النشط على نطاق واسع في تنقية مياه الشرب ومياه الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى استخدامه في صناعات الكيماويات والطاقة لأغراض مثل إزالة الهيدروجين والزيوت والروائح الكريهة. عادةً، يمكن إزالة ما بين 63% و86% من المواد الكولويدية ; حوالي 50% من الحديد ; وكذلك نسبة تتراوح بين 47% و60% من المواد العضوية. المواد الكيميائية الشائعة: كلوريد الألومنيوم المتشابك. يُعد كلوريد الألومنيوم المتشابك مادة تجميع غير عضوية ذات وزن جزيئي كبير، وتحمل شحنة عالية؛ وذلك بفضل تأثير أيونات الهيدروكسيد في ربط الجزيئات مع بعضها، بالإضافة إلى تأثير الأيونات السالبة متعددة التكافؤ في تكوين هذه المادة. الخصائص: 1. تتكون الجسيمات المترسبة بسرعة، ولها نشاط عالٍ وقدرة ترشيح جيدة. 2. لا حاجة لإضافة مواد مساعدة قلوية، وفي حال حدوث ترطيب، يظل التأثير كما هو. ٣. يتكيف مع نطاق واسع من قيم الرقم الهيدروجيني، ولديه قدرة تكيف عالية، وتطبيقاته متعددة. ٤. يحتوي الماء بعد المعالجة على كمية قليلة من الملح. 5. يمكنه التخلص من تلوث المياه الناتج عن المعادن الثقيلة والمواد المشعة. 6. محتوى المكونات الفعالة مرتفع، مما يسهل التخزين والنقل. تتمثل خصائص ترسيب كلوريد الألومنيوم فيما يلي: أ، التخليل الكهربائي القوي للمواد الكولويدية في الماء. بـ، القدرة الممتازة لمنتجات التحلل المائي على الارتباط وربط الجسيمات المعلقة في الماء. ج. الامتصاص الانتقائي للمواد القابلة للذوبان. كلوريد الألومنيوم المتعدد هو مُرسب بوليمري غير عضوي؛ وهو مادة كيميائية بوليمرية غير عضوية لمعالجة المياه ذات وزن جزيئي كبير وشحنة كهربائية عالية، تتكون نتيجة لتأثير الجسور الذي تقوم به أيونات الهيدروكسيد وتجمع الأنيونات متعددة التكافؤ. تتحدد خصائص هذا المنتج بشكل أساسي بمبدأ عمل رذاذ الضغط، مما يمنح هذا النظام التجفيفي خصائصه الفريدة. نظرًا لأن المنتج الناتج عن التجفيف بالرش تحت الضغط يكون على شكل جسيمات مسامية أو جسيمات مجوفة، فإن استخدام هذه الطريقة في تجفيف البولي أكريلاميد الأنيوني يهدف بشكل أساسي إلى الحصول على منتج على شكل حبيبات. وتتميز الحبيبات الناتجة بخصائص ممتازة في مقاومة الترسب وسهولة التدفق. الاستخدامات ١. تنقية مياه الشرب والصرف الصحي في المدن: مياه الأنهار، ومياه الخزانات، والمياه الجوفية. ⒉تنقية مياه الصناعة. ⒊معالجة مياه الصرف الصحي في المدن. ⒋استرداد المواد المفيدة من مياه الصرف الصناعي والنفايات الصناعية، وتسريع ترسيب مسحوق الفحم في مياه الصرف الناتجة عن معالجة الفحم، بالإضافة إلى استرداد النشا في صناعة النشا. ⒌معالجة مختلف أنواع المياه الصناعية العادمة: مياه الصبغات، مياه صناعة الجلود، المياه المحتوية على الفلور، مياه الثقيلة، المياه الملوثة بالزيوت، مياه صناعة الورق، مياه تنظيف الفحم، مياه المناجم، مياه صناعة التخمير، مياه الصناعات المعدنية، مياه معالجة اللحوم، ومعالجة المياه العادمة. ⒍تغليف الورق ⒎ تنقية محلول السكر ⒏ الصب والتشكيل ⒐ منع التجعد في الأقمشة ⒑ حاملات المحفزات ⒒ تنقية المواد الطبية ⒓ تسريع تصلب الأسمنت ⒔ مواد خام لمستحضرات التجميل. كبريتات الحديد المتبلمرة: لونها أصفر فاتح، وهي عبارة عن مسحوق غير بلوري، قابلة للذوبان بسهولة في الماء؛ يكون محلولها بتركيز 10% (حسب الوزن) عبارة عن سائل شفاف بلون بني أحمر، وهي مواد قابلة لامتصاص الرطوبة. يُستخدم كبريتات الحديد المتشابكة على نطاق واسع في تنقية مياه الشرب، والمياه الصناعية، ومختلف مياه الصرف الصناعي، ومياه الصرف البلدية، بالإضافة إلى عملية تجفيف الحمأة. خصائص التطبيق: يتميز كبريتات الحديد المتراكمة مقارنةً بغيرها من المواد الرابطة غير العضوية بالخصائص التالية: 1. مادة رابطة بوليمرية غير عضوية من أملاح الحديد، جديدة وعالية الجودة وفعالة ; 2. خصائص الخلط ممتازة، ورغوة الكلوريد متماسكة، وسرعة الترسيب عالية ; 3. تتميز بفعالية ممتازة في تنقية المياه، حيث يكون جودة المياه عالية، ولا تحتوي على مواد ضارة مثل الألومنيوم والكلور وأيونات المعادن الثقيلة، كما أنه لا يحدث انتقال لأيونات الحديد من مرحلة إلى أخرى. إنها خالية من السمية وغير ضارة، وبالتالي فهي آمنة وموثوقة ; 4. يتميز بفعالية كبيرة في إزالة العكارة، والتلوين، والزيوت، والماء، والبكتيريا، والروائح الكريهة، والطحالب، بالإضافة إلى إزالة COD وBOD وأيونات المعادن الثقيلة من الماء ; 5. يتكيف مع نطاق قيم الرقم الهيدروجيني للمياه الذي يتراوح بين 4 و11، والنطاق الأمثل هو من 6 إلى 9. كما أن التغيرات في قيمة الرقم الهيدروجيني والقلوية الكلية للمياه بعد المعالجة ضئيلة، مما يقلل من تآكل معدات المعالجة ; 6. يتمتع بفعالية كبيرة في تنقية المياه الملوثة قليلاً أو التي تحتوي على الطحالب، بالإضافة إلى المياه ذات الدرجة المنخفضة من العكارة؛ كما أن فعاليته ممتازة في تنقية المياه ذات العكارة العالية ; 7. كمية الدواء المستخدمة قليلة، والتكلفة منخفضة، مما يسمح بتوفير 20%-50% في تكاليف المعالجة. خصائص معالجة المياه الملوثة بالزيوت: تُستخدم تقنية التكتل بشكل واسع في معالجة المياه الملوثة بالزيوت، وذلك بفضل قدرتها العالية على التكيف، وقدرتها على إزالة الزيوت المستحلبة والزيوت المذابة، بالإضافة إلى بعض المركبات العضوية البوليمرية المعقدة التي يصعب تحللها بيولوجيًا. تنقسم العوامل المستخدمة في الترسيب إلى ثلاث فئات رئيسية: العوامل المعدنية، والعوامل العضوية، والعوامل المركبة. من بين مواد الترسيب البوليمرية غير العضوية، فإن كلوريد الألومنيوم المتشابك وكبريتات الحديد المتشابك وغيرها من مواد الترسيب ذات الوزن الجزيئي المنخفض تتمتع بفعالية عالية في عملية الترسيب، كما أن أسعارها منخفضة وكميات استخدامها قليلة، بالإضافة إلى كفاءتها العالية، لذلك فهي تُستخدم على نطاق واسع. بولي أكريلاميد: بولي أكريلاميد (PAM) هو بوليمر عالي الوزن الجزيئي قابل للذوبان في الماء، ولا يذوب في معظم المذيبات العضوية. يتمتع بخصائص ترسيب جيدة، كما يمكنه تقليل مقاومة الاحتكاك بين السوائل. ووفقًا لخصائصه الأيونية، يمكن تقسيمه إلى أربعة أنواع: غير أيوني، أنيوني، كاتيوني، وثنائي الخصائص. مبدأ العمل: 1) مبدأ الترسيب: عند استخدام PAM في عملية الترسيب، فإن ذلك يعتمد على خصائص سطح المواد المراد ترسيبها، وخاصة الجهد الكهربائي السطحي، واللزوجة، ودرجة العكارة، بالإضافة إلى قيمة الرقم الهيدروجيني للمحلول. الجهد الكهربائي السطحي للجسيمات هو السبب الذي يمنع ترسيبها، وبإضافة PAM ذو الشحنة المعاكسة للشحنة السطحية للجسيمات، يمكن خفض هذا الجهد الكهربائي وبالتالي ترسيب الجسيمات. 2) الربط بالامتصاص: تثبت سلاسل جزيئات PAM على أسطح الجسيمات المختلفة، مما يؤدي إلى تكوين جسور بوليمرية بين الجسيمات، وبالتالي تتكتل الجسيمات وتستقر في القاع. 3) الامتصاص السطحي: امتصاص أنواع مختلفة من جزيئات المجموعات القطبية الموجودة على جزيئات PAM. 4) التعزيز: تربط سلاسل جزيئات PAM الطور المتفرق مع بعضه البعض من خلال آليات ميكانيكية وفيزيائية وكيميائية مختلفة، مما يشكل شبكة تؤدي إلى تعزيز الخصائص. نطاق التطبيق: 1. يُستخدم كعامل للحفاظ على المواد أثناء عملية تصنيع الورق، وكمادة مقوية. 2. يُستخدم في معالجة المياه كعامل تكثيف، وعامل ترسيب، ومادة لتجفيف الحمأة. ٣. يُستخدم في حفر النفط كمادة لخفض مستوى المياه، وكعامل لدفع النفط إلى السطح. ٤. يُستخدم PAM أيضًا على نطاق واسع في تكثيف المواد، وتثبيت الجسيمات الكولويدية، وتقليل المقاومة، والربط بين المواد، وتكوين الأغشية، بالإضافة إلى استخدامه في المواد الطبية الحيوية.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.