
Polyacrylamide (PAM) เป็นผู้ตกตะกอนที่มีประสิทธิภาพใช้กันอย่างแพร่หลายในการบำบัดน้ำการสกัดน้ำมันอุตสาหกรรมกระดาษและสาขาอื่น ๆ อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพของ PAM ในแอปพลิเคชันเหล่านี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มีผลต่อความหนืดเนื่องจากปัจจัยเหล่านี้กำหนดความเหมาะสมสำหรับงานเฉพาะ ความหนืดซึ่งเป็นปริมาณทางกายภาพที่วัดความลื่นไหลของของเหลว PAM ไม่เพียง แต่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมและสภาพการใช้งานอย่างใกล้ชิด ในบทความนี้เราจะหารือเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความหนืดของ polyacrylamide
คุณสมบัติที่แท้จริงของ polyacrylamide เป็นปัจจัยพื้นฐานในการกำหนดความหนืดของมัน
โดยทั่วไปยิ่งน้ำหนักโมเลกุลสูงขึ้นเท่าไหร่ระดับไอออนที่สูงขึ้นก็ยิ่งนานเท่าไหร่ห่วงโซ่โมเลกุลของ PAM ก็ยิ่งนานขึ้นและความหนืดของสารละลายก็จะสูงขึ้นเท่านั้น ดังนั้นในการใช้งานที่จำเป็นต้องมีความหนืดสูง (เช่นเมื่อต้องการผลการตกตะกอนที่แข็งแกร่งขึ้น), PAM ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงมักจะถูกเลือกเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติความหนืด
อุณหภูมิเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความหนืดของ polyacrylamide
ด้วยการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิความหนืดของสารละลาย PAM จะค่อยๆลดลง นี่เป็นเพราะการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิจะทวีความรุนแรงมากขึ้นการเคลื่อนไหวของกลุ่มโซ่พอลิเมอร์ทำให้โครงสร้างเครือข่ายดั้งเดิมที่เกิดขึ้นจากกลุ่มโซ่โมเลกุลที่ถูกทำลายได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดความหนืดของสารละลายลดลง ในทางตรงกันข้ามที่อุณหภูมิต่ำความหนืดของสารละลาย PAM ค่อนข้างสูง
ระยะเวลาในการละลายยังส่งผลต่อความหนืดของ polyacrylamide
เวลาในการละลายนั้นสั้นเกินไปและโซ่โมเลกุล PAM อาจไม่มีเวลาขยายอย่างเต็มที่ดังนั้นความหนืดของมันจึงค่อนข้างเล็ก อย่างไรก็ตามหากเวลาในการละลายยาวเกินไปโซ่โมเลกุลของ PAM อาจถูกทำลายโดยแรงทางกลและการย่อยสลายในสารละลายและความหนืดก็จะลดลงเช่นกัน ดังนั้นในการใช้งานจริงจำเป็นต้องควบคุมเวลาการละลายและเวลาในการจัดเก็บอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้ได้ผลความหนืดที่ดีที่สุด
ความเค็มเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความหนืดของ polyacrylamide
ในสภาพแวดล้อมของน้ำเกลือเช่นน้ำเค็มในการฉีดน้ำในบ่อน้ำมันความหนืดของ PAM มีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ไอออนเกลือสามารถขับไล่หรือทำให้ประจุไฟฟ้าบนโซ่โมเลกุล PAM ทำให้ห่วงโซ่โมเลกุลหดตัวลดลงการทำงานร่วมกันระหว่างโซ่และในที่สุดก็ลดความหนืดของสารละลาย คุณสมบัตินี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในด้านการบำบัดน้ำหรือการสกัดน้ำมันด้วยความเค็มสูงดังนั้นผลกระทบของความเค็มจะต้องได้รับการพิจารณาเมื่อใช้ PAM ในสภาพแวดล้อมเหล่านี้ บางครั้งโมโนเมอร์ที่ทนเกลือพิเศษใช้ในการผลิต PAM เพื่อปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีความเค็มสูง
นอกเหนือจากปัจจัยข้างต้นเนื้อหาแร่ของ PAM เนื้อหาเวลาการจัดเก็บการกระทำเชิงกลและแสงจะส่งผลกระทบต่อความหนืด
ต่อไปนี้เป็นข้อมูลการทดลองสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้
|
0. 1% โซลูชัน |
ความหนืด (MPA · S, 25 องศา) |
|
ตัวอย่าง A (น้ำหนักโมเลกุลต่ำ) |
120 |
|
ตัวอย่าง B (น้ำหนักโมเลกุลกลาง) |
200 |
|
ตัวอย่าง C (น้ำหนักโมเลกุลสูง) |
350 |
การเปลี่ยนแปลงความหนืดด้วยแผนภาพอุณหภูมิ

ดังที่เห็นได้จากแผนภูมิด้านบนความหนืดของตัวอย่าง PAM ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสามแบบที่แตกต่างกันทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ลดลงเมื่อเพิ่มอุณหภูมิ ในหมู่พวกเขาความหนืดของตัวอย่างน้ำหนักโมเลกุลสูงลดลงอย่างชัดเจนที่สุดในขณะที่ความหนืดของตัวอย่างน้ำหนักโมเลกุลต่ำลดลงค่อนข้างน้อย สิ่งนี้จะตรวจสอบเพิ่มเติมถึงผลกระทบของอุณหภูมิต่อความหนืดของ PAM
เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าข้อมูลเหล่านี้แสดงถึงประสิทธิภาพความหนืดภายใต้เงื่อนไขการทดลองเฉพาะและไม่สามารถนำไปใช้โดยตรงกับทุกกรณี ในการใช้งานในทางปฏิบัติมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาและเลือกอย่างครอบคลุมตามสภาพแวดล้อมการใช้งานและเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจง
โดยสรุปความหนืดของ pam flocculant ได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายประการ ในการใช้งานจริงเราต้องพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ตามสภาพแวดล้อมการใช้งานเฉพาะและเงื่อนไขเพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ PAM ที่เหมาะสมที่สุด หากคุณสนใจสารเคมีบำบัดน้ำอุตสาหกรรมโปรดติดต่อเรา
