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貴州陽離子聚丙烯酰胺作用

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參考價 8500
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具體成交價以合同協議為準
  • 型號
  • 品牌 天潤永坤
  • 廠商性質 生產商
  • 所在地 鄭州市

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更新時間:2020-05-19 14:41:39瀏覽次數:195

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產品簡介

目數 顆粒 CAS 9003-05-8
PH值使用范圍 陰離子5-14 陽離子7-14 非離子1-8 包裝規格 25KG袋裝
含量 90% 化學成分 丙烯酰胺
名稱 聚丙烯酰胺(PAM)系列 外觀 白色顆粒
有效物質含量 90% 執行質量標準 GB/T17514-2017
貴州陽離子聚丙烯酰胺作用
GB175—27明確指出,對復合硅酸鹽水泥的強度而言:水化3d≥19.MPa,水化28d≥42.5MPa時,水泥的強度等級為42.5R級;水化3d≥23.MPa,水化28d≥52.5MPa時,水泥的強度等級為52.5級。本試驗中各膠凝材料的膠砂強度如表3所示。由表3可知,電鍍污泥摻量為.5%時,膠凝材料試樣強度符合GB175-27中規定的52.5R級水泥標準;電鍍污泥

詳細介紹

貴州陽離子聚丙烯酰胺作用
GB175—27明確指出,對復合硅酸鹽水泥的強度而言:水化3d≥19.MPa,水化28d≥42.5MPa時,水泥的強度等級為42.5R級;水化3d≥23.MPa,水化28d≥52.5MPa時,水泥的強度等級為52.5級。本試驗中各膠凝材料的膠砂強度如表3所示。由表3可知,電鍍污泥摻量為.5%時,膠凝材料試樣強度符合GB175-27中規定的52.5R級水泥標準;電鍍污泥摻量為1.5%、2.5%時,膠凝材料試樣強度符合GB175-27中規定的42.5R級水泥標準。
聚丙烯酰胺簡稱PAM,又分陰離子(HPAM)陽離子(CPAM),非離子(NPAM)是一種線型高分子聚合物,是水溶性高分子化合物中應用較為廣泛的品種之一,聚丙烯酰胺和它的衍生物可以用作有效的絮凝劑、增稠劑、紙張增強劑以及液體的減阻劑等,廣泛應用于水處理、造紙、石油、煤炭、礦冶、地質、輕紡、建筑等工業部門。

【聚丙烯酰胺產品選型注意事項】  
①絮凝劑的選擇必須充分考慮到工藝和設備的要求。
②可以通過提高絮凝劑的分子量來提高絮體的強度。
③絮凝劑的電荷值必須通過實驗進行篩選。
④氣候變化(溫度)影響絮凝劑的選型。
⑤根據處理工藝要求的絮體大小選擇絮凝劑的分子量。
⑥處理前絮凝劑必須和污泥充分混合溶解。

貴州陽離子聚丙烯酰胺作用
為進一步評價彭水區塊頁巖氣資源潛力,落實頁巖氣單井產量,探索水平井鉆井工藝技術的適應性,石化華東石油局近期在該區塊開展了相關試驗和研究,先后鉆成彭頁HF1井等4口水平井,取得了良好的勘探開發效果,對頁巖氣水平井鉆井完井有了更深入的認識。筆者結合4口井的鉆井實踐,分析探討了彭水區塊頁巖氣水平井鉆井關鍵技術。鉆井概況截至目前,彭水區塊已鉆成彭頁HF1井、彭頁2HF井、彭頁3HF井和彭頁4HF井等4口水平井,其中彭頁HF1井為側鉆水平井。井均采用三開井身結構,主要目的層均為志留系的龍馬溪組。為了防止上部灰巖井段出現井漏等復雜情況,并有效提高機械鉆速,彭頁2HF井、彭頁4HF井一開和彭頁2HF井、彭頁3HF井、彭頁4HF井二開均采用了氣體鉆井技術。彭頁3HF井在一開鉆進中,由于地層出水量較大,采用了常規鉆井。在井眼軌跡控制方面,彭頁HF1井、彭頁3HF井和彭頁4HF井都采用了旋轉導向鉆井技術,彭頁2HF井采用了地質導向鉆井技術。井都使用了油基鉆井液鉆進目的層井段,其中彭頁2HF井和彭頁3HF井使用了國產油基鉆井液。井固井均采用了高性能彈性水泥漿體系,保證了固井質量,滿足了后期壓裂的需求。在三開鉆進中,4口井均出現了不同程度的井漏,油基鉆井液漏失量較大,造成了較大的經濟損失。關鍵技術及應用效果分析2.1氣體鉆井技術彭水區塊上部三疊系、二疊系地層灰巖發育,漏失嚴重,前期在大冶組、吳家坪組等上部地層鉆遇溶洞性漏失,鉆井液失返,使用投石子、注水泥、狄賽爾堵漏等多種方法都效果不佳,如彭頁1井(彭頁HF1井的導眼井)堵漏耗時長達75d;該地層可鉆性差,鉆頭選擇困難,造成鉆井施工投入高,機械鉆速和生產時效很低,周期長、難度大、風險大;另外,彭水區塊韓家店組和小河壩組地層造斜能力*,前期鉆井過程中,鉆至該地層井斜角難以控制,其中彭頁1井的井斜角達到16.1,完鉆時井底位移達24.m。
【聚丙烯酰胺性能特點】
1、 聚丙烯酰胺分子中具有陽性基因,絮凝能力強,用量少,處理效果明顯。
2、 溶解性好,活性高,在水體中凝聚形成的礬花大,沉降快,比其他水溶性高分子聚合物凈化能力大2-3倍。  
3、適應性強受水體PH值和溫度影響小,原水凈化后達到引用水標準,處理后水中懸浮顆粒達到絮凝澄清的目的,有利于離子交換處理和高純水的制備。             
4、 腐蝕性小,操作簡便,能改善投藥工序的勞動強度和勞動條件。


【聚丙烯酰胺應用范圍】
聚丙烯酰胺分子中具有陽性基因(-CONH2),能于分散于溶液中的懸浮粒子吸咐和架橋,有著*的絮凝作用,它能夠加速懸浮液中的粒子的沉降,有非常明顯的加快溶液的澄清,促進過濾等效果,所以廣泛用于水處理及電力、采礦、選煤、石棉制品、石油化工、造紙、紡織、制糖、、環保等。
1、作為絮凝劑,主要應用于工業上的固液分離過程,包括沉降、澄清、濃縮及污泥脫水等工藝,應用的主要行業有:城市污水處理、造紙工業、食品加工業、石化工業、冶金工業、選礦工業、染色工業和制糖工業及各種工業的廢水處理。用在城市污水及肉類、禽類、食品加工廢水處理過程中的污泥沉淀及污泥脫水上,通過其所含的正電荷基團對污泥中的負電荷有機膠體電性中和作用及高分子優異的架橋凝聚功能,促使膠體顆粒聚集成大塊絮狀物,從其懸浮液中分離出來。效果明顯,投加量少。
2、在造紙工業中可用作紙張干強劑、助留劑、助濾劑,能*的提高成紙質量,節約成本,提高造紙廠的生產能力。可直接與無機鹽離子、纖維以及其它有機高分子發生靜電橋梁作用以達到增強紙張的物理強度,減少纖維或填料的流失,加快濾水,起增強、助留、助濾作用,還可以用于白水的處理,同時,在脫墨過程中能起明顯的絮凝效果。
3、纖維泥漿(石棉-水泥制品)中可使成型的石棉-水泥制品排水性得到改善,使石棉板坯料的強度提高;在絕緣板中,可提高添加劑和纖維的結合能力。
4、在采礦、選煤行業中可作礦山廢水、洗煤廢水的澄清劑。
5、可用于染色廢水、皮革廢水、含油廢水的處理,使之除濁、脫色,以達到排放標準。
6、在磷酸提純中,有助于濕法磷酸工藝中石膏的分離。
7、用于以江河水源的自來水廠的水處理絮凝劑。

 貴州陽離子聚丙烯酰胺作用
貴州陽離子聚丙烯酰胺作用
MBR膜生物反應器,是一種將膜分離技術與傳統活性污泥法相結合的新型污水處理工藝,它用具有*結構的MBR平片膜組件置于曝氣池中,經過好氧曝氣和生物處理后的水,由泵通過濾膜過濾后抽出。MBR污水處理與傳統污水處理方法具有很大區別,通過膜分離裝置代替傳統工藝中的二沉池和三級處理工藝。從而得到優質的出水,解決了傳統環保設備進行污水處理的出水水質達不到中水回用要求的問題。MBR污水處理后的水可直接作為市政用水或進一步處理作各種工業用水。

【使用方法及注意事項】
1.配成0.2%濃度的水溶液以實用中性不含鹽的水為宜。
2.因本產品適用的水體PH值范圍比較廣泛,一般投加量為0.1-10ppm(0.1-10mg/L)。
3.充分溶解。要求溶解時將水體充分攪拌起來后再緩慢、均勻加入藥粉,防止出現大塊絮團和魚眼現象而引起的阻塞管道和泵。
4.攪拌速度一般為200轉/分鐘為宜,時間不少于60分鐘,適當提高水溫20-30攝氏度,可加速溶解。藥液較高溫度應小于60度。
5.確定較佳加藥量。使用前先通過實驗確定較佳用量。因用量過低,不起作用,用量過高,反而起反作用,超過一定濃度時,PAM不但不絮凝,反而分散穩定使用。
6.本品應儲存在陰涼、干燥的地方,防止受潮。
7.工作場地要經常用水沖洗,保持清潔。因其粘度大,散落地下的PAM遇水地面光滑,防止操作人員滑跌引發安全事故。
8.本產品內襯塑料袋,外層用塑料復膜編織袋,每袋25Kg。
貴州陽離子聚丙烯酰胺作用

、【聚丙烯酰胺物理性質及使用特性 】  
 1、物理性質:分子式(CH2CHCONH2)r
  PAM是一種線型高分子聚合物,它易溶于水,幾乎不溶于苯、乙苯、酯類、等一般有機溶劑,其水溶液幾近透明的粘稠液體,屬非危險品,無毒、無腐蝕性,固體PAM有吸濕性,吸濕性隨離子度的增加而增加,PAM熱穩定性好;加熱到100°C  穩定性良好,但在150°C  以上時易分解產生氮氣,在分子間發生亞胺化作用而不溶于水,密度(克)毫升23°C  1.302。玻璃化溫度153°C  ,PAM在應力作用下表現出非牛頓流動性。
 2、使用特性
  絮凝性:PAM能使懸浮物質通過電中和,架橋吸附作用,起絮凝作用。
  粘合性:能通過機械的、物理的、化學的作用,起粘合作用。
  降阻性:PAM能有效地降低流體的摩擦阻力,水中加入微量PAM就能降阻50-80%。
  增稠性:PAM在中性和酸性條件下均有增稠作用,當PH值在10°C  以上PAM易水解,呈半網狀結構時,增稠將更明顯。

【聚丙烯酰胺PAM的合成及工藝】
聚丙烯酰胺PAM:由丙烯腈與水在骨架銅催化劑作用下直接反應生成聚丙烯酰胺再經離子交換聚合干燥,等工序即得成品.

【包裝存貯注意事項】
  本品無毒,注意防潮、防雨,避免陽光曝曬。
  貯存期:2年,25kg紙袋(內襯塑料袋外為貼塑牛皮紙袋)。
貴州陽離子聚丙烯酰胺作用
但對SND工藝而言,反硝化產生的OH-可就地中和硝化產生的H+,減少了PH值的波動,從而使兩個生物反應過程同時受益,提高了反應效率。Part2:實現同步硝化反硝化的途徑由于硝化菌的好氧特性,有可能在曝氣池中實現SND。實際上,很早以前人們就發現了曝氣池中氮的非同化損失(其損失量隨控制條件的不同約在1%~2%左右),對SND的研究也主要圍繞著氮的損失途徑來進行,希望在不影響硝化效果的情況下提高曝氣池的脫氮效率。

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