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聚丙烯酰胺的作用:
阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)在酸性或碱性介质中均呈现阳电性,这样对污水中悬浮颗粒带阴电荷的污水进行絮凝沉淀,澄清是极为有效的,如酒精厂废水,啤酒厂废水,味精厂废水,制糖厂废水,肉食品厂废水,饮料厂废水,纺织印染厂的废水等。
使用方法:
1、聚丙烯酰胺使用时,配成0.01~0.03%浓度的水溶液,以使用中性不含盐类杂物的水为宜。
2、聚丙烯酰胺溶解时,将阳离子聚丙烯酰胺产品均匀撒入搅拌的水中,搅速控制在100~300rpm。适当加温(< 60°C),可加速溶解。
3、调整被处理液的PH值,使本系列产品充分发挥作用(通过试验选择佳PH值和本系列产品的用量。)
4、加入阳离子聚丙烯酰胺产品溶液时,应加速与被处理液的混合,出现絮凝物后,减慢搅速,以利絮凝物增长和加速沉降。
采油过程中,总有一些天然气伴随着油从油井产出,这些气在地层条件下多以气顶气、溶解气和油包气的形式存在。在本实验中饱和模拟地层水实际上是一个水驱气的过程,此过程后总有少量气体未被水驱走,在后续驱替过程中形成油包气。从实验中看出,油包气可以锁定小孔喉的油,但在一条件下也可以协助驱油。聚丙烯酰胺絮凝剂在高压下运移时体积缩小,被挤入孔喉内,孔隙中的压力稍低于外面流体驱替的压力,气泡在孔隙中体积膨胀,堵在孔喉内,锁住孔隙中的油,形成油包气锁油。弱凝胶驱替压力虽较高,弱凝胶团自身体积较大,仍不易进入突破压力高的孔道,但可驱替周围低粘度的水去突破气锁孔隙中的油,孔隙中的油被逐渐排出后,内部压力降低,气泡体积进一步膨胀,迫使孔隙中的剩余油流出孔喉,直到气泡占据整个孔隙体积,将油完全排出弱凝胶中交联聚合物分子线团的化学结构具有相对稳定性,弱凝胶团与水混合时有明显的水胶界面。弱凝胶驱替的前缘总是倾向于沿前期水窜的大逆运动。阻力相对较小,弱凝胶能很流畅地运移。
聚丙烯酰胺PAM产品的使用方法及注意事项:
1通过小试,确定好的型号,以及该产品的用量。
2产品配制成005%-04%浓度的水溶液,配制溶剂以不含盐的中性水为宜。
3溶解时,将本产品均匀撒入搅拌的水中,适当加温(<60℃)、搅拌可加速成溶液。
4固体产品避免撒在地上,以防产品吸潮后使地变滑。
5配制聚丙烯酰胺水溶液时,应在搪瓷、镀锌、铝制或塑料桶内进行,不可在铁容器内配制和贮存。
6聚丙烯酰胺水溶液应做到现用现配,当溶液长时间放置,其性能将会随时间逐渐降低。
聚丙烯酰胺的使用要求:聚丙烯酰胺是高分子的机化合物,分子量多数都在几百万以上,有些甚至超过2000万。所以它们的溶解方法与无机的小分子铁盐,铝盐絮凝剂有很大的区别。一般说来,要遵循如下原则:
1、粉状聚丙烯酰胺不能直接投加到污水中,使用前必须先将它溶解于水,用其水溶液去处理污水。
2、溶解粉状聚合物的水应该是干净水(如自来水),不能是污水。常温的水即可,一般不需要加温,水温低于5℃时溶解很慢。水温提高溶解速度加快,但40℃以上会使聚合物加快降解,影响使用效果。一般自来水都适合于配制聚合物溶液。强酸、强碱、高含盐的水不适于用来配制。
河北保定水碧清环保科技有限公司处于素有“ 聚丙烯酰胺之都”美称的河北保定,优越的地理位置和便利的交通给公司的发展带来了充分的条件.技术骨干精良,实力雄厚,公司勇于创新,一直致力于 聚丙烯酰胺生产技术的革新,跑在生产技术的前沿。
对聚丙烯酰胺絮凝剂的胶凝行为进行研究,在中性ph下,聚合物交联慢,在ph=1时交联塌快;在碱性ph下,当ph>8也可以促进聚合物的交联,酸和碱对凝胶反应具有催化反应。
在聚丙烯酰胺絮凝剂中接近静态的慢速剪切流动中,凝胶液在数小时内均能发生交联并形成凝胶,体系粘度急剧增大。在渗流场连续剪切流动过程中,凝胶化时
间大大延后,测定体系的弹性模量的变化判断在渗流剪切场中形成并经受连续剪切的可流动凝胶,在长时间静置后的恢复程度,在渗流剪切条件下形成的黄原胶,乙酸铬凝胶,经受渗流剪切后恢复强度的能力好,即使连续渗流剪切时间达到凝胶化时间的3倍,静置后强度损失也只凝胶在连续渗流剪切时问达到凝胶化时间的3倍时,静置后强度损失接近39%。北京聚丙烯酰胺絮凝剂胶化时间后,静置后强度基本上不能恢复。
有机高分子絮凝剂是以天然高分子资源如淀粉、纤维素等为原料经化学改性后制得的一类有机高分子絮凝剂,是绿色药剂。简单的天然有机高分子絮凝剂的使用远小于合成的有机高分子絮凝剂,原因是其电荷密度较小,相对分子质量较低,且易发生生物降解而失去其絮凝活性。而经改性后的天然有机高分子絮凝剂是一类生态型絮凝剂,与合成的有机高分子絮凝剂相比,具有选择性大、、易生化降解、不造成二次污染、易于根据需要采用不同的制备方法进行改性等显著特点,因此,倍受人们的关注。目前,天然改性高分子有机絮凝剂包括淀粉衍生物、纤维素衍生物、甲壳素衍生物、植物胶改性产物、多糖类蛋白质改性产物等。本文主要介绍淀粉衍生物和甲壳素衍生物两大类。
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