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Welche Chemikalien zur Wasseraufbereitung gibt es?

2016-06-02View Original

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Während des Behandlungsprozesses sind Chemikalien erforderlich. Durch den Einsatz dieser Chemikalien kann Wasser bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllen. Seine Hauptfunktionen bestehen darin, die Bildung von Ablagerungen und Schlamm zu kontrollieren, Schaum zu reduzieren, die Korrosion von Materialien in Kontakt mit Wasser zu reduzieren, Schwebstoffe und giftige Substanzen im Wasser zu entfernen, Gerüche und Entfärbungen zu beseitigen, die Wasserqualität zu erweichen usw. Aufgrund des rasanten Anstiegs des Wasserverbrauchs in verschiedenen Ländern der Welt wurden derzeit nacheinander verschiedene Umweltschutzvorschriften (Wasserreinigungsgesetze) formuliert, und die Anforderungen werden immer strenger, sodass die Entwicklung verschiedener effizienter Wasseraufbereitungschemikalien schnell voranschreitet. In meinem Land besteht der Widerspruch zur immer ernster werdenden Wasserressourcenkrise darin, dass die Produktionskapazität von Wasseraufbereitungschemikalien sehr gering ist und die Qualität nicht garantiert werden kann. Daher ist es dringend erforderlich, die Entwicklung der Wasseraufbereitungschemikalien meines Landes, einer umweltfreundlichen Materialindustrie, zu beschleunigen. Zu den Wasseraufbereitungschemikalien gehören Flockungsmittel, Korrosionsinhibitoren, Ablagerungsinhibitoren, Biozide, Dispergiermittel, Reinigungsmittel, Vorfilmmittel, Entschäumungsmittel, Entfärbungsmittel, Chelatbildner, Sauerstofffänger und Ionenaustauscherharze usw. Dieser Artikel gibt eine systematische Einführung in Flockungsmittel und Biozide. Die Wasseraufbereitungschemikalien meines Landes erregten erst nach der Einführung großer chemischer Düngemittelanlagen in den 1970er Jahren Aufmerksamkeit und entwickelten sich allmählich weiter. ; Seitdem haben wir unabhängig voneinander eine Reihe von Wasseraufbereitungsmitteln entwickelt. Zu den wichtigsten Arten von Wasseraufbereitungsmitteln in meinem Land gehören Kalkschutzmittel, Korrosionsinhibitoren, bakterizide Algizide, anorganische Gerinnungsmittel, organische Flockungsmittel usw. Chemikalien zur Wasseraufbereitung lassen sich grob in drei Kategorien einteilen:: 1. Chemikalien zur Abwasseraufbereitung 2. Chemikalien zur industriellen Umlaufwasseraufbereitung 3. Öl-Wasser-Trennmittel Zu den häufig verwendeten Chemikalien zur Wasseraufbereitung gehören: Wasseraufbereitungschemikalien wie Kalkinhibitoren, Korrosionsinhibitoren, bakterizide Algizide (Wasseraufbereitungsbakterizide), Reinigungsmittel, Schleimlöser, Flockungsmittel, Gerinnungsmittel, Dispergiermittel usw. Natriumhexametaphosphat ist ebenfalls eine Art der Wasseraufbereitung. Vier grüne Wasseraufbereitungsmittel PASP Polyasparaginsäure-Wasseraufbereitungsmittel, Wasserqualitätsprüfmittel, Wasserqualitätsprüfgerät Eigenschaften des neuen Wasseraufbereitungsmittels: 1. Schnelle Reaktionsgeschwindigkeit, die Behandlung von gewöhnlichem Industrieabwasser dauert nur eine halbe bis einige Stunden. 2. Es hat ein breites Wirkungsspektrum auf organische Schadstoffe und eine gute Abbauwirkung auf organische Substanzen, die schwer zu entfernen und abzubauen sind. 3. Der Prozess ist einfach, die Investition ist gering, die Lebensdauer ist lang, die Bedienung und Wartung ist bequem, der Behandlungseffekt ist ideal und während der Behandlung wird weniger Mikroelektrolysereagenz verbraucht. 4. Nach der Mikroelektrolysebehandlung des Abwassers bilden sich im Wasser ursprüngliche Eisen- oder Eisenionen, die eine bessere Gerinnungswirkung haben als gewöhnliche Gerinnungsmittel. Der Zusatz von Gerinnungsmitteln wie Eisensalzen ist nicht erforderlich. Die CSB-Entfernungsrate ist hoch und es kommt nicht zu einer Sekundärverschmutzung des Wassers. 5. Es hat eine gute Koagulationswirkung, kann Farbe und CSB effektiv entfernen und die biologische Abbaubarkeit von Abwasser erheblich verbessern. 6. Mit dieser Methode kann der Effekt einer chemischen Fällung und Phosphorentfernung erzielt werden, außerdem können durch Reduktion Schwermetalle entfernt werden. 7. Analysieren Sie die Chancen, die sich aus der Entwicklung von Wasseraufbereitungschemikalien in meinem Land ergeben, erläutern Sie den Anwendungsstatus umweltfreundlicher Wasseraufbereitungschemikalien und glauben Sie, dass sich Wasseraufbereitungschemikalien schnell in Richtung grüner Wasseraufbereitungschemikalien, Mehrkomponenten-Verbundchemikalien für die Wasseraufbereitung, Nanomaterialien, mikrobielle Flockungsmittel und andere neue hocheffiziente Wasseraufbereitungschemikalien entwickeln werden, basierend auf der soliden Grundlage kontinuierlicher Innovation in der Koagulationstheorie. Charakteristisches natürliches mineralisches Abwasserbehandlungsmittel ist ein neues Produkt, das aus zusammengesetzten nichtmetallischen Aluminosilikatmineralien als Hauptrohstoff hergestellt und durch spezielle technische Verfahren verarbeitet wird. Es unterscheidet sich wesentlich von chemisch-synthetischen Wasseraufbereitungsmitteln. Es gibt zwei Zustände: Schlamm und Pulver. Es ist von Natur aus leicht sauer und hat einen pH-Wert von 3 bis 4. Das spezifische Gewicht der Aufschlämmung beträgt 1,5 bis 1,6 und das spezifische Gewicht des Pulvers beträgt 1,2 bis 1,3. Farbe grau bis dunkelgrau. Natürliches mineralisches Abwasserbehandlungsmittel hat fünf Eigenschaften: Adsorption, Ionenaustausch, katalytisches Cracken, chemische Umwandlung, physiologische Fruchtbarkeit. Anwendungsvorteile: (1) Der wichtigste Vorteil besteht darin, dass alle Arten von schwer zu behandelndem, insbesondere giftigem Abwasser behandelt werden können ; (2) Kann ein wenig schwimmendes Material entfernen ; (3) Die Flockungs- und Sedimentationsgeschwindigkeit ist hoch, der Feuchtigkeitsgehalt des Sediments ist niedrig, die Dichte ist hoch, die Entwässerung ist gut und es lässt sich leicht mit einer Filterpresse verarbeiten. ; (4) Die Abwasseraufbereitungsanlagen und -prozesse sind einfach und leicht zu bedienen, wodurch die einmalige Investition in den Projektbau erheblich reduziert wird und die Betriebskosten nicht hoch sind. ; (5) Der bei der Abwasserbehandlung anfallende Schlamm hat bei der Verwendung als landwirtschaftlicher Düngemittelzusatz eine synergistische Wirkung, da es sich bei diesem mineralischen Rohstoff ursprünglich um einen schweren Düngemittelzusatz handelt. Dadurch wird eine Sekundärverschmutzung vollständig eliminiert. In der Wasseraufbereitungsindustrie sind nicht nur verschiedene Arten von Wasseraufbereitungsgeräten weit verbreitet, sondern auch Wasseraufbereitungschemikalien haben in verschiedenen Branchen große Beiträge geleistet. Zu den Chemikalien zur Wasseraufbereitung gehören Korrosions- und Ablagerungsinhibitoren, Flockungsmittel, Reduktionsmittel, Bakterizide, Katalysatoren, Reinigungsmittel usw. Jedes Mittel hat seine eigenen Funktionen und Eigenschaften. Die Summenformel des Flockungsmittels lautet: +CH2-CHn ist ein lineares Polymer mit einem Molekulargewicht zwischen 4 und 20 Millionen. Das Flockungsmittel kann häusliches Abwasser mit hocheffizienten gemischten Bakterien mit Flockungs- und Abbaueffekten behandeln, die vom städtischen häuslichen Abwasser getrennt sind, und stellt so sicher, dass die CSB- und BSB-Entfernungsrate des Abwassers 100 % erreicht. Korrosions- und Kesselsteininhibitoren. Korrosions- und Ablagerungsinhibitoren sind, wie der Name schon sagt, Wasseraufbereitungsmittel, die Ablagerungen und Korrosion von zirkulierenden Wasseranlagen wie Boilern lindern. Das Mittel besteht aus alkalischen Stoffen und organischen Verbindungen und wird mit einem Korrosionsinhibitor versetzt, um eine Korrosion der Heizfläche zu verhindern. Die alkalischen Stoffe im Mittel reagieren im Kessel chemisch mit Calcium- und Magnesiumsalzen im Wasser zu Wasserschlacken. Nach der Fällung wird es über die Abwasserableitungsfunktion aus dem Kessel abgeleitet, wodurch die Konzentration von Kalzium- und Magnesiumionen im Wasser verringert wird, sodass im Kessel keine Ablagerungen entstehen. Reinigungsmittel ist ein flüchtiges Lösungsmittel, das Eindringmittel auflösen kann und dazu verwendet wird, überschüssiges Eindringmittel auf der Oberfläche des zu prüfenden Werkstücks zu entfernen. Einige Reinigungsmittel sind speziell für die Entfernung von Metallhydroxiden, Calciumcarbonat und anderen ähnlichen Ablagerungen konzipiert, die sich auf den Oberflächen von Polyamid-, Polysulfon- und Dünnfilmkomponentenmembranen festsetzen. Überprüfen Sie vor der Verwendung des Reinigungsmittels den Reinigungstank, die Rohrleitung und den Sicherheitsfilter und installieren Sie ein neues Filterelement. Fungizid Fungizid, dessen Funktion lässt sich schon am Namen erkennen. Bakterizid ist hauptsächlich eine Art Mittel, das schädliche Bakterien wie Bakterien und Mikroorganismen zerstört. International wird es üblicherweise als Oberbegriff für Mittel zur Vorbeugung und Behandlung verschiedener pathogener Mikroorganismen verwendet. Biozide bergen nicht die versteckten Gefahren für das System, die von Chemikalien wie Brom, Jod, Peroxid oder Peressigsäure ausgehen. Gängige Technologien 1. Sterilisation und Desinfektion: Methoden zur Wasserdesinfektion können in zwei Arten unterteilt werden: chemische und physikalische. Zu den physikalischen Desinfektionsmethoden gehören Erhitzen, Ultraviolett, Ultraschall usw. ; Zu den chemischen Methoden gehören die Zugabe von Chlor, die Ozonmethode, die Schwermetallionenmethode und andere Oxidationsmittelmethoden. 2. Magnetisierung: Die Behandlung von Wasser mithilfe des Magnetfeldeffekts wird als Magnetisierung von Wasser bezeichnet. 3. Präzisionsfiltrationstechnologie: Mikroporöse Filterelemente und Filtermembranen aus speziellen Materialien nutzen ihre gleichmäßige Porengröße, um Partikel, Bakterien usw. im Wasser abzufangen, sodass diese nicht durch das Filterelement und die Filtermembran gelangen und entfernt und eingefangen werden können. Die Präzisionsfiltration kann Partikel und Bakterien in Mikrometergröße (μm) oder Nanogröße (nm) filtern. Es wird auch häufig in der Tiefenwasseraufbereitung eingesetzt. 4. Ultrafiltrationstechnologie: Ultrafiltration ist eine Membrantrenntechnologie. Es handelt sich um eine Technologie, bei der unter einem bestimmten Druck (Druck beträgt 0,07 bis 0,7 MPa, das Maximum überschreitet 1,05 MPa) Wasser auf der Membranoberfläche fließt, Wasser und gelöste Salze und andere Elektrolyte winzige Partikel sind, die die Ultrafiltrationsmembran durchdringen können, während Partikel mit großem Molekulargewicht und kolloidale Substanzen von der Ultrafiltrationsmembran blockiert werden, wodurch einige Partikel im Wasser abgetrennt werden. Die Porengröße der Ultrafiltrationsmembran wird durch einen Rückweisungstest für Substanzen mit einem bestimmten Molekulargewicht gemessen und als numerischer Wert des Molekulargewichts ausgedrückt. 5. Ozon: Es ist ein Gas, das bei Raumtemperatur blau erscheint und einen besonderen Fischgeruch hat. Seine Summenformel ist O3. Ozon ist ein Allotrop von Sauerstoff. Es kann bei Raumtemperatur in einzelne Sauerstoffatome zerfallen und einzelne Sauerstoffatome haben extrem starke oxidierende Eigenschaften. Ozon kann die Proteine ​​von Bakterien, Pilzen und anderen Organismen oxidieren und denaturieren, wodurch Elektrolyte unwirksam werden. Es kann Bakterienvermehrungen und Sporen, Viren, Pilze usw. abtöten und Botulinumtoxin zerstören. Es kann giftige Substanzen und Bakterien aus der Luft, dem Wasser und der Nahrung entfernen und abtöten. Es kann Gerüche entfernen und wird häufig bei der Desinfektion, Sterilisation und anderen Prozessen der Lebensmittelproduktion eingesetzt. Ozon erzeugt während des Desinfektions- und Sterilisationsprozesses ausschließlich ungiftige Oxide. Das überschüssige Ozon wird schließlich zu Sauerstoff reduziert. Es bleiben keine Rückstände auf den zu sterilisierenden Gegenständen zurück und es kann direkt zur Lebensmitteldesinfektion und -sterilisation verwendet werden. 6. Ionenaustausch: Der sogenannte Ionenaustausch ist die Ladungsgleichheitsreaktion zwischen Ionen im Wasser und Ionen auf dem Ionenaustauscherharz. Der Reaktionsprozess des Ionenaustauschs kann als Beispiel für den Austauschreaktionsprozess des Kationenaustauschharzes HR vom H+-Typ und Na+ in Wasser herangezogen werden.: HR+Na+=Na++H+Dies ist aus der obigen Formel ersichtlich: Bei der Ionenaustauschreaktion werden Kationen (z. B. Na) im Wasser auf das Harz übertragen, und ein austauschbares H am Ionenaustauschharz wird auf das Wasser übertragen. Der Prozess der Na-Übertragung von Wasser auf Harz ist ein Ionenaustauschprozess. Der Prozess des Austauschs von H am Harz in Wasser wird als Dissoziationsprozess bezeichnet. Daher tauschen Na und H infolge der Dissoziations- und Austauschprozesse ihre Positionen aus. Diese Änderung wird als Ionenaustausch bezeichnet. 7. Ultraviolettes Licht: Wenn die Quecksilberlampe gezündet wird, kann sie ultraviolettes Licht mit einer Wellenlänge von 1400 nm bis 4900 nm (1 nm = 10 bis 10 m) emittieren. Dieses Licht kann die Zellwand von Bakterien durchdringen, Mikroorganismen abtöten und den Zweck der Desinfektion erreichen. Die UV-Wellenlänge funktioniert am besten bei etwa 2600 nm. Die UV-Desinfektion wird hauptsächlich zur Aufbereitung kleiner Trinkwassermengen eingesetzt. Seine Eigenschaften sind: Starke Tötungsfähigkeit, kurze Kontaktzeit ; Die Ausrüstung ist einfach und leicht zu bedienen und zu verwalten. Das aufbereitete Wasser ist farblos, geruchlos und birgt keine Vergiftungsgefahr. ; Es erhöht nicht die Chloridionen, die entstehen, wenn Chlorgas zur Abtötung von Viren verwendet wird. 8. Adsorptionswasserreinigungstechnologie: Bezieht sich hauptsächlich auf die Adsorptionstechnologie von Aktivkohle und anderen Substanzen mit Adsorptionskapazität. Hier finden Sie eine kurze Einführung in einige Eigenschaften von Aktivkohle.: Aktivkohle wird häufig zur Reinigung, Dehydrierung, Ölentfernung und Desodorierung von häuslichem Trink- und Brauchwasser in der Lebensmittelindustrie, der chemischen Industrie, der Elektrizitätswirtschaft usw. verwendet. Typischerweise können 63–86 % der kolloidalen Substanzen entfernt werden ; Etwa 50 % Eisen ; und 47–60 % organische Substanz. Gängige Chemikalien Polyaluminiumchlorid Polyaluminiumchlorid ist ein anorganisches Polymerkoagulans. Es handelt sich um ein anorganisches Polymer-Wasseraufbereitungsmittel mit größerem Molekulargewicht und höherer Ladung, das durch die Brückenwirkung von Hydroxidionen und die Polymerisation mehrwertiger Anionen entsteht. Merkmale 1. Die Flocken bilden sich schnell, haben eine gute Aktivität und eine gute Filtrierbarkeit. 2. Es ist keine Zugabe alkalischer Zusätze erforderlich. Im Falle einer Deliqueszenz bleibt der Effekt unverändert. 3. Es kann sich an einen breiten pH-Wert anpassen, weist eine starke Anpassungsfähigkeit auf und ist vielseitig einsetzbar. 4. Das aufbereitete Wasser enthält weniger Salz. 5. Es kann Wasserverschmutzungen durch Schwermetalle und radioaktive Substanzen beseitigen. 6. Hochwirksame Inhaltsstoffe, einfach zu lagern und zu transportieren. Die Flockungswirkung von Poly(poly)aluminiumchlorid ist wie folgt:: A. Starke elektrische Neutralisierung kolloidaler Substanzen im Wasser. B. Das Hydrolysat hat eine hervorragende überbrückende Adsorptionswirkung auf suspendierte Feststoffe im Wasser. C. Selektive Adsorption gelöster Stoffe. Polyaluminiumchlorid ist ein anorganisches Polymerkoagulans. Es handelt sich um ein anorganisches Polymer zur Wasseraufbereitung mit einem größeren Molekulargewicht und einer höheren Ladung, die durch die Brückenwirkung von Hydroxidionen und die Polymerisation mehrwertiger Anionen entsteht. Die Eigenschaften von Polyaluminiumchlorid werden hauptsächlich durch das Funktionsprinzip des Druckzerstäubers bestimmt und verleihen diesem Trocknungssystem seine eigenen Eigenschaften. Da es sich bei den durch Drucksprühtrocknung erhaltenen Produkten um poröse oder hohle Partikel handelt, werden häufig Drucksprühtrocknung und anionisches Polyacrylamid eingesetzt, um körnige Produkte zu erhalten. Die erhaltenen Granulatprodukte weisen hervorragende Staubdichtigkeits- und Fließeigenschaften auf. Zweck ⒈Städtische Wasserversorgung und Entwässerungsreinigung: Flusswasser, Reservoirwasser, Grundwasser. ⒉Industrielle Wasseraufbereitung. ⒊Städtische Abwasserbehandlung. ⒋Rückgewinnung nützlicher Substanzen in industriellen Abwässern und Abfallrückständen, Förderung der Sedimentation von Kohlepulver in Kohlewaschabwässern und Rückgewinnung von Stärke in der stärkeverarbeitenden Industrie. ⒌Verschiedene industrielle Abwasserbehandlung: Druck- und Färbereiabwasser, Lederabwasser, fluorhaltiges Abwasser, Schwermetallabwasser, ölhaltiges Abwasser, Abwasser aus der Papierherstellung, Abwasser aus der Kohlewäsche, Bergbauabwasser, Brauereiabwasser, metallurgisches Abwasser, Abwasser aus der Fleischverarbeitung, Abwasserbehandlung. ⒍Leimung bei der Papierherstellung ⒎ Raffinieren von Zuckerflüssigkeiten ⒏ Gießen und Formen ⒐ Anti-Falten-Stoff ⒑ Katalysatorträger ⒒ Pharmazeutische Raffinierung ⒓ Schnelles Abbinden von Zement ⒔ Kosmetischer Rohstoff Polymeres Eisensulfat Polymeres Eisensulfat ist ein hellgelber, amorpher, pulverförmiger Feststoff, der in Wasser sehr gut löslich ist. 10 % (Gewicht) wässrige Lösung ist eine rotbraune, transparente Lösung, hygroskopisch. Polyferrisulfat wird häufig zur Aufbereitung von Trinkwasser, Industriewasser, verschiedenen Industrieabwässern, städtischen Abwässern, Schlammtrocknung usw. verwendet. Anwendungseigenschaften Im Vergleich zu anderen anorganischen Flockungsmitteln weist polymeres Eisensulfat folgende Eigenschaften auf:: 1. Neues, hochwertiges und effizientes Flockungsmittel aus anorganischem Eisensalzpolymer ; 2. Hervorragende Koagulationsleistung, dichte Alaunblüten und schnelle Absetzgeschwindigkeit ; 3. Es hat eine ausgezeichnete Wasserreinigungswirkung und eine gute Wasserqualität. Es enthält keine Schadstoffe wie Aluminium, Chlor und Schwermetallionen und es findet kein Wasserphasentransfer von Eisenionen statt. Es ist ungiftig, harmlos, sicher und zuverlässig. ; 4. Wirksam beim Entfernen von Trübungen, Entfärben, Entfetten, Entwässern, Sterilisieren, Desodorieren, Entfernen von Algen und Entfernen von CSB, BSB und Schwermetallionen im Wasser. ; 5. Der pH-Wertbereich des Gewässers liegt weit zwischen 4 und 11, und der optimale pH-Wertbereich liegt bei 6 bis 9. Der PH-Wert und die Gesamtalkalität des gereinigten Rohwassers ändern sich geringfügig und es wirkt sich weniger korrosiv auf die Aufbereitungsausrüstung aus. ; 6. Es hat eine bemerkenswerte Wirkung auf die Reinigungsbehandlung von Rohwasser mit Mikroverschmutzung, Algen, niedriger Temperatur und geringer Trübung, insbesondere auf die Reinigungswirkung von Rohwasser mit hoher Trübung. ; 7. Die Dosierung ist gering, die Kosten niedrig und die Verarbeitungskosten können um 20–50 % eingespart werden. Merkmale der Behandlung von öligem Abwasser Die Flockungstechnologie wird aufgrund ihrer hohen Anpassungsfähigkeit und Fähigkeit, emulgiertes Öl und gelöstes Öl sowie einige komplexe polymere organische Stoffe, die biochemisch schwer abzubauen sind, häufig bei der Behandlung von öligem Abwasser eingesetzt. Zu den häufig verwendeten Flockungsmitteln gehören hauptsächlich anorganische Flockungsmittel, organische Flockungsmittel und zusammengesetzte Flockungsmittel. Unter den anorganischen Polymerflockungsmitteln haben anorganische Flockungsmittel mit niedrigerem Molekulargewicht wie Polyaluminiumchlorid und Polyeisensulfat gute Behandlungseffekte, einen niedrigen Preis, eine niedrige Dosierung und eine hohe Effizienz und werden häufig verwendet. Polyacrylamid Polyacrylamid (PAM) ist ein wasserlösliches Polymer, das in den meisten organischen Lösungsmitteln unlöslich ist. Es verfügt über gute Flockungseigenschaften und kann den Reibungswiderstand zwischen Flüssigkeiten verringern. Aufgrund seiner ionischen Eigenschaften kann es in vier Typen eingeteilt werden: nichtionisch, anionisch, kationisch und amphoter. Wirkprinzip 1) Prinzip der Flockung: Wenn PAM zur Flockung verwendet wird, hängt dies mit den Oberflächeneigenschaften der ausgeflockten Spezies zusammen, insbesondere mit dem dynamischen Potenzial, der Viskosität, der Trübung und dem pH-Wert der Suspension. Das dynamische Potenzial auf der Partikeloberfläche ist der Grund für die Hemmung der Partikelaggregation. Die Zugabe von PAM mit entgegengesetzter Oberflächenladung kann das dynamische Potenzial verringern und eine Aggregation verursachen. 2) Adsorption und Brückenbildung: PAM-Molekülketten werden auf den Oberflächen verschiedener Partikel fixiert und es bilden sich Polymerbrücken zwischen den Partikeln, wodurch die Partikel Aggregate bilden und sich absetzen. 3) Oberflächenadsorption: Verschiedene Adsorptionen polarer Gruppenpartikel an PAM-Molekülen. 4) Verstärkungseffekt: Die PAM-Molekülkette und die dispergierte Phase verbinden die dispergierte Phase durch verschiedene mechanische, physikalische, chemische und andere Funktionen zu einem Netzwerk und üben so eine verstärkende Wirkung aus. Anwendungsbereich 1. Wird als Retentionshilfsmittel und Verstärkungsmittel im Papierherstellungsprozess verwendet. 2. Wird als Gerinnungshilfsmittel, Flockungsmittel und Schlammentwässerungsmittel bei der Wasseraufbereitung verwendet. 3. Wird als Entwässerungsmittel und Ölverdrängungsmittel bei der Ölförderung und -förderung verwendet. 4. PAM wird auch häufig zur Verdickung, Stabilisierung von Kolloiden, zur Reduzierung des Luftwiderstands, zur Adhäsion, zur Filmbildung, für biomedizinische Materialien usw. verwendet.

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