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聚丙烯酰胺分类聚丙烯酰胺产品简介:聚丙烯酰胺(PAM)为水溶性高分子聚合物,不溶于大多数有机溶剂,具有良好的絮凝性,可以降低液体之间的摩擦阻力,按离子特性分可分为非离子、阴离子、阳离子和两性型四种类型。 药剂参数: 外观 固含量 分子量 离子度 不溶物 残余单体 白色 ≥95% 1800万 15-70 ≤0.2% ≤0.1% 使用方法: 聚丙烯酰胺絮凝剂可见,两组岩心中调剖剂的进入有选择性,约在注入15min时,并随注入时间的增加而不断增大,这表明调剖剂进入两岩心中高渗透岩心的相对量越来越多。调剖剂在另外两组岩心中则基本没有选择性,在全部注水过程中,高值仅略大于1。 聚丙烯酰胺絮凝剂各曲线可以看到,调剖剂进入的选择性除与双岩心组的渗透率 级差有关外,还决定于双岩心的渗透率 差。渗透率级差相近,分别,渗透率 值则相差很大,前者表现出很好的选择性,后者基本上没有选择性,调剖剂的选择性进入能力有如此大的差别,原因在于具有一定流动度的调剖剂可在渗透率低于一定值的岩心表面堆积,造成表面堵塞。当两岩心的渗透率都很高。聚丙烯酰胺絮凝剂是先于弱凝胶被挤入小孔道,驱替孔隙中的剩余油。从这个角度上说,弱凝胶在驱油过程中起的作用是改变液流方向,将驱替液引入低渗区驱油。 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。弱凝胶在多孔介质中的渗流类似于蛇在草丛中的穿行,一旦选定运动方向就会向前猛窜,整个过程迅速而流畅。由于惯性的作用,弱凝胶整体猛然前窜时后续液流不能立即填充,可形成瞬时“负压”(主流道内的压力低于周围孔隙介质内的压力),在这种情况下孔隙中的油(或水)就会克服内部突破压力而挤出孔喉,汇入油流。 聚丙烯酰胺絮凝剂在微观驱替实验中还发现,在弱凝胶驱替过程中大量小孔隙中的油被驱替出来,在大孔道中逐渐汇集成油块往前推移,驱替前缘油驱油、油驱水现象也很常见。在驱替前缘还可以形成连续的油墙,油墙的厚度随着驱替的进行而变厚,后以油块形式运移到出口流出。 聚丙烯酰胺絮凝剂都具有高聚物浓溶液的幂律流体特性,剪切应力曲线表明,当剪切速率周期 性的增大或减小时,凝胶的两条应力线不能重合,存在明显的滞后现象,弱凝胶存在严重的剪切敏感性,即随着剪切的进行,凝胶受到破坏,强度降低。
聚丙烯酰胺产品选型注意事项:
①工艺和设备的要求。
②可以通过提高絮凝剂的分子量来提高絮体的强度。
③絮凝剂的电荷值必须通过实验进行筛选。
④气候变化(温度)影响絮凝剂的选型。
⑤根据处理工艺要求的絮体大小选择絮凝剂的分子量。
⑥处理前絮凝剂必须和污泥充分混合溶解。
进一步去除COD。4多种线路板废水综合处理当一个线路板厂含有以上几种线路板废水时,应将铜氨络合废水、油墨废水、综合重金属废水分流收集,油墨废水进行预处理后,混入综合废水中与其一起进行后续处理,铜氨络合废水单独处理后进入综合废水处理系统。处理工艺流程如下:铜氨络合废水→调节池→破络反应池→混凝反应池→斜管沉淀池→中间水池有机油墨废水→酸化除渣池→排入综合废水池综合废水→综合废水池→快混池→慢混池→斜管沉淀池→中间池→过滤器→pH回调池→?。3线路板综合废水此类废水主要包括含酸碱、Cu2+、Sn2+、Pb2+等重金属的综合废水,其处理方法与电镀综合废水相同,采用氢氧化物混凝沉淀法处理。一般可参考以下处理工艺流程进行处理:废水→调节池→混凝反应池→沉淀池→水解酸化池→好氧池→二沉池→过滤→排放2.除油脱脂废水常见的脱脂工艺有:脱脂、化学脱脂、电化学脱脂、超声。
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