不同工業區用水的凈化要求不同,聚丙烯酰胺的加入量也不同,但必須滿足基本運行要求。如果使用不合格產品,凈水能力不能滿足要求,那么影響聚丙烯酰胺凈水能力的因素是什么?
如果陽離子聚丙烯酰胺中含有大量不溶物和形狀產物,會逐漸堵塞儲層,降低聚丙烯酰胺注入速度,從而大大降低驅油效果。因此,為了提高陽離子聚丙烯酰胺的分子量,應避免影響陽離子聚丙烯酰胺溶解性的不利因素,以保證其良好的過濾性能。
陽離子聚丙烯酰胺支鏈的形成程度與聚合溫度有關。一般在60℃以下聚合的產物為線型聚合物。當聚合溫度高于70℃時,會產生明顯的長支鏈,提高過濾系數。在陽離子聚丙烯酰胺的生產中,聚合溫度高達85~95℃,特別容易產生支鏈和交聯。
在陽離子聚丙烯酰胺的生產中,由于副反應會引入一些有機雜質。這些雜質在am聚合中起支化作用,生成大量的非線性聚合物,使過濾因子增大。與生物法相比,化學催化水合過程副產物較多,特別是當生產不穩定時,產品中有機雜質含量較高,直接影響產品質量,影響陽離子聚丙烯酰胺的過濾性能。
雖然鏈轉移劑能很好地控制產品的過濾性能,但要提高陽離子聚丙烯酰胺的相對分子質量,必須減少陽離子聚丙烯酰胺的用量,但不能保證產品的過濾性能。兩者之間的矛盾尤為突出。陽離子聚丙烯酰胺水解成部分水解聚合物后,由于羧酸自由基間的靜電斥力,當水解度為40%時,高分子線圈在溶液中的拉伸范圍減小,延伸度較大。當水解度大于50%時,由于鹽敏效應的增強,延伸度逐漸減小。
采用聚丙烯酰胺對水進行凈化和再處理后,大大節約了水資源,更好地回收利用了水資源,減少了污染,提高了經濟效益。