以下是:阴离子聚丙烯酰胺/1200万分子量的产品参数
产品参数 |
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产品价格 | 电议 |
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发货期限 | 协议 |
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供货总量 | 不限 |
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运费说明 | 协议 |
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聚丙烯酰胺 | 阳离子阴离子非离子 |
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品牌 | 水碧清 |
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产地 | 北京 |
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含量 | 各种含量 |
阴离子聚丙烯酰胺/1200万分子量,环保科技(太原市分公司)专业从事阴离子聚丙烯酰胺/1200万分子量,联系人:王经理,电话:【15738845333】、【15738845333】,发货地:郑州,以下是阴离子聚丙烯酰胺/1200万分子量的详细页面。 山西省,太原市 太原是历史文化名城,是一座有两千多年建城历史的古都,“控带山河,踞天下之肩背”,“襟四塞之要冲,控五原之都邑”的历史古城。太原属于暖温带大陆性季风气候,冬季干冷漫长,夏季湿热多雨,春秋两季短暂多风,干湿季节分明。太原三面环山,黄河第二大支流汾河自北向南流经,自古就有“锦绣太原城”的美誉。
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北京水碧清环保科技有限公司聚丙烯酰胺聚合物驱油提高石油采收率的概念和技术方法从提出到初步形成经历了约15年时间(1949一1964).1964年美国开始了聚合物驱油的现场试验和工业规模的使用试验.美国 石油与能源研究中心(NIPER)认为:终采收率ET决定于驱油效率Ed,波及效率Es和经济因素Ee,ET=Ed×Es×Ee.聚合物的主要贡献是提高驱替工作液的粘度,降低油水流度比及调整渗透率剖面,通过提高波及效率而提高终采收率.Phillips石油公司对聚合物的作用作了进一步说明:①高分子使水相粘度增高,有些聚合物流经孔隙介质后尚可降低水相的相对渗透率;②降低水油流度比,水油流度比的降低可减少指进现象;③水相粘度增高和水相的相对渗透率下降使以后注人的流体可转入未波及的条带,从而提高波及系数.
我国"七五"期间大庆和大港油田的两个现场试验均取得了令人振奋的良好结果.大庆油田开发试验表明:该工艺可大幅度提高采收率,增加原油产量.平均每注人 lt聚合物,可增产原油150t以上,提高采收率 10%.研究工作表明该项技术在我国有良好的应用前景.预计在今后高分子驱及利用高分子等化学剂的复合驱在我国将有更大的发展.
3.3 聚丙烯酰胺PAM用作堵水剂
在油田生产过程中,由于地层的非均质性,常产生水浸问题,需要进行堵水.其实质是改变水在地层中的渗透状态,以达到减少油田产水,保持地层能量,提高终采收率的目的.PAM类化学堵水剂对油和水的渗透能力的作用具有选择性,对油的渗透性降低少,对水的渗透性降低多.使用时可不交联使用,也可与铝盐,铬盐,锆盐等交联生成凝胶使用,还可增加某些树脂以形成互穿聚合物网络(IPN)使之具有更高耐温性.如采用 W/O型PAM胶乳和改性氨基树脂经过化学交联可以形成互穿聚合物网络堵水剂,已在油田堵水中应用,并取得了明显的效果.采用 PAM还可调整地层内吸水剖面及封堵大孔道,实践中已见到良好效果.
3.4 聚丙烯酰胺PAM用作压裂液添加剂
压裂工艺是油田开发致密层的重要增产措施,其作用是开通岩石的通道,让油流过.亚甲基聚丙烯酰胺交联而成的压裂液,由于具有高粘度,低摩阻,良好的悬砂能力以及配制方便和成本低等优点而被广泛应用.
4, 聚丙烯酰胺矿冶
采矿过程中通常使用大量的水, 常须从水或水溶液中分离有用固体矿物,并将废水净化回收使用.应用 PAM絮凝剂,可促使有用的固体物质很快的下沉,促进液体的澄清和泥饼的脱水,从而可提高生产效率,减少尾矿流失和水消耗,降低设备投资和加工成本,并减少环境污染.
聚丙烯酰胺铀矿提取是 聚丙烯酰胺 PAM早的重要应用领域之一.铀矿是通过用酸或磺酸盐溶液浸滤其矿石来提取的.在酸浸液过滤时,用 PAM处理可提高增稠和过滤速率.在提取铀的浓缩和过滤过程中,添加 PAM进行处理非常有效.PAM还可有效地应用于处理钾碱矿的矿泥,使之分出澄清的盐水.在拜尔(Bayer)法提炼铝矿石中,可用 PAM由热苛性钠水溶液中分离不溶性氧化铁(红泥).
聚丙烯酰胺 PAM可用于煤炭工业的洗煤过程.用于处理煤泥水,既能回收大量煤泥,又能防止黑水污染,并可使煤矿实现用水循环,节约用水.浮选精煤时在过滤前加 PAM,可以增加过滤速度和滤饼重量,从而提高生产能力.


实际上,就聚丙烯酰胺而言,在聚丙烯酰胺中AN含量一般在3×10-6以下,若200×10-6的聚丙烯酰胺处理废水为较大添加量,AN在被处理水中的含量较大只有0.06×10-6,故聚丙烯酰胺中AN对水质的影响可以不加考虑。丙烯酰胺的性早在1954就开始研究,有进行了系统的动物实验,国外这里研究一直延续至今。 研究表明丙烯酰胺具有中等性在急性中方面,10%的丙烯酰胺水溶液皮肤后易被吸收并引起。40%的高浓度溶液与眼,可以引起结膜炎和角膜止痛损伤。丙烯酰胺对猫的内腹膜注射一次剂量为100mg/kg体重,会引起严重的中;200mg/kg时会导致。 故国外研究人员建议,丙烯酰胺的工业量应控制在工人每日吸收量不超过0.05mg/kg体重,居民吸收总量限制在万分之5mg/kg体重。某些阳离子型聚丙烯酰胺情况就复杂得多,这是因为阳离子型聚丙烯酰胺中引入的类等基团,其性往往数实际数百倍的高于阴离子型、非离子型聚丙烯酰胺。 他们的慢性性,正在进一步研究中。各种丙烯酰胺共聚物性应单独考虑。干燥的阳离子聚合物有,其经口(对鼠)和经皮肤(对兔)的半致死剂量(LD50)分别大于5.0g/kg体重和20g/kg体重。非离子、阴离子和阳离子乳液聚合物的经口(对鼠)和经皮肤(对兔)的LD50值都大于10g/kg体重。



适用于制备高分子量、分子量分布窄的聚丙烯酰胺乳胶或干粉产品。反相悬浮聚合和反相乳液聚合有许多相似之处。关键在于控制狭缝粒子的大小。颗粒大小由混合、分散剂(品种、用量)和AM浓度决定。用该方法可以制备出具有高分子量和溶解度的聚丙烯酰胺微珠,但使用有机或无机剂会影响聚丙烯酰胺的纯度。 聚丙烯酰胺聚合化学引发体系,其组分可以是无机或有机化合物,具有水溶性或油溶性的性质。可采用水溶液聚合、反相乳液聚合、反相悬浮聚合等化学聚合方法。化学引发聚合是由化学引发剂的热分化或氧化引发的。自由基引发单体的反应,也可以由自由基引发。 在丙烯酰胺水溶液聚合反应中,引发剂的作用非常重要。它在很大程度上决定了反应后产物的分子量、收率和单体残留量。常用的引发剂是过氧化物和偶氮,过氧化物中的一些还原剂形成氧化恢复引发体系。它是丙烯酰胺聚合反应中应用广泛的引发体系。 城市污泥是城市污水处理过程中产生的剩余污泥。由于其含水量高,给城市污泥的储存、运输和进一步处理带来诸多不便。因此,城市污泥脱水已成为城市污泥处理处置的重要组成部分。研究表明,污泥中有机成分的存在,是和胞外聚合物(eps)的存在,会对污泥产生影响。



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