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实验材料实验中使用的粒状活性碳平均粒径()分别为小于1,1,3及5mm。PAM平均分子量16107,用去离子水将PAM配成不同浓度的水溶液作为含PAM的模拟污水使用。实验方法在实验中取含PAM的模拟污水放入自制的三维电极反应器在一定条件下进行处理,然后测定处理后水样的COD值或PAM浓度或粘度。水样COD的测定按GB11914-89进行;水样中PAM浓度采用紫外吸收法;粘度的测定按GB120051-89进行。=单影响因素研究结果表明,粒子电极活性炭的粒径()、粒子电极填充量(W)、主电极间距(d)、主电极材料等对三维电极去除含聚丙烯酰胺PAM模拟污水COD效率都有显著影响,三维电极对含PAM模拟污水COD去除效率分别随电解时间的增加、电解电流的增加而增加。对01%PAM模拟污水COD去除效率达到9142%,污水COD由处理前的11200mg/L降低到960mg/L,使含PAM污水处理后COD达到污水综合排放标准的Ⅰ级要求。01%PAM污水经三维电极处理后,污水中PAM浓度由10000mg/L降低到4686mg/L,降粘率达到931%,说明三维电极电化学方法对PAM有较好的降解效果。
聚丙烯酰胺PAM外观为白色粉粒,是线型高分子化合物,由于它具有多种活泼的基团,可与许多物质亲和、吸附形成氢键,作用类似于蜘蛛网功能。聚丙烯酰胺分为一下几种,可分为阳离子聚丙烯酰胺、阴离子聚丙烯酰胺、非离子聚丙烯酰胺、两性聚丙烯酰胺,聚丙烯酰胺有各自不同的电荷,因而有不同的产品性能,阳离子聚丙烯酰胺主要有离子度和分子量为主要成分,现在市场上的聚丙烯酰胺分子量一般500万-1200万,离子度5-80,分子量低PAM水溶性好,聚丙烯酰胺的吸附性能由于PAC,聚丙烯酰胺有较强的电荷中和作用,增强了吸附作用、粘合、絮凝和除浊功能大。阴离子聚丙烯酰胺分子量高于其它几种PAM,分子量为500万至2000万以上,阴离子间静电斥力作用使其分子链高,从而提高了其絮凝能力以及增稠作用。聚丙烯酰胺于金属离子交联成为不溶性凝胶,阴离子聚丙烯酰胺主要由羧基或者带磺酸基的结构单元和丙烯酰胺加温制做而成。非离子型聚丙烯酰胺的分子链中有一定量的极性基团,而使其絮凝性能增强。它是由丙烯酰胺均聚合成的,呈电中性,从而使其吸附能力与溶液性质对水溶液的盐含量及pH值依赖比较小,所以在含盐量高的盐水体系中和较宽的pH范围内均可使用。分子量200-400万的为低分子量聚丙烯酰胺,分子量500-1200万的为中分子聚丙烯酰胺,分子量1200-1800万的为高分子量聚丙烯酰胺,分子量高于1900-2500万的为高粘分子聚丙烯酰胺。分子量高,中,低,应用于不同的市场与企业。高粘分子量聚丙烯酰胺大部分都有油田企业采购用于三次采油中作为耐温耐盐聚合物驱剂。PAM产品技术参数
目前,维持大庆油田稳产的主要手段是三次采油,其中应用为广泛的超部分水解高分子量聚丙烯酰胺(HPAM)驱油。具有黏弹性的聚合物体系能够提高原油采收率已得到业内人士的公认。高粘度聚丙烯酰胺(HPAM)溶液可以提高驱油效率、降低残余油饱和度的原因是黏弹性流体的“拉、拽”作用。高浓度聚丙烯酰胺PAM溶液体系由于具有更高的黏弹性而备受关注。近的研究认为高浓度聚丙烯酰胺可以在水驱的基础上使采收率提高20%OOIP(三元复合驱水平)以上,并且克服碱对地层污染的缺陷。公司坚持产品品质和产品应用技术服务的紧密结合,可为客户提供一下服务:1、和顾客共同研讨聚丙烯酰胺污水处理工艺的方案;2、为顾客提供聚丙烯酰胺各种用途的配方研究;3、为顾客的员工提供相应的培训;4、为顾客解决聚丙烯酰胺净化相关技术上的问题。