聚丙烯酰胺降解菌的研究进展及展望
2024年聚丙烯酰胺市场分析现状

2024年聚丙烯酰胺市场分析现状1. 引言聚丙烯酰胺(Polyacrylamide,简称PAM)是一种重要的合成高分子化合物,具有优异的物理化学性质和广泛的应用领域。
本文将对聚丙烯酰胺市场的现状进行分析。
2. 市场概述聚丙烯酰胺是一种应用广泛的高分子材料,其主要应用领域包括水处理、石油开采、纺织业、造纸业等。
聚丙烯酰胺市场具有较高的增长潜力,预计在未来几年将保持稳定增长。
3. 市场规模根据市场调研机构的数据,聚丙烯酰胺市场的全球年销售额预计将达到X亿美元。
亚太地区是聚丙烯酰胺市场的主要消费地区,占据全球市场份额的XX%。
4. 应用领域分析4.1 水处理聚丙烯酰胺在水处理行业应用广泛,可以被用作絮凝剂、离子交换剂、沉淀剂等处理水中的悬浮固体、色素、重金属等污染物。
水处理领域的需求将继续推动聚丙烯酰胺市场的增长。
4.2 石油开采聚丙烯酰胺在石油开采中被用作增稠剂,可以提高油井采油率和产量。
随着全球能源需求的增加,石油开采行业对聚丙烯酰胺的需求也在增加。
4.3 纺织业聚丙烯酰胺在纺织业中被用作助染剂和助剂,可以提高染料的渗透性和均匀性,并增强颜色的亮度和牢度。
随着纺织品市场的不断扩大,对聚丙烯酰胺的需求也在增加。
4.4 造纸业聚丙烯酰胺在造纸过程中可以作为纸浆的絮凝剂和过滤剂,帮助提高纸张的质量和生产效率。
随着全球纸张需求的增加,对聚丙烯酰胺的需求也在增加。
5. 市场竞争格局聚丙烯酰胺市场竞争激烈,主要的供应商包括公司A、公司B和公司C等。
这些公司通过不断创新和技术提升来提高产品的品质和性能,在市场上占据一定的份额。
6. 市场驱动因素聚丙烯酰胺市场增长的驱动因素包括水资源短缺、环境污染治理和工业生产需求的增加等。
随着社会发展和环境意识的提高,对聚丙烯酰胺的需求将继续增长。
7. 市场挑战和机遇聚丙烯酰胺市场面临的挑战包括原材料成本上涨、环境法规的限制和技术创新的压力等。
然而,随着技术的不断发展和市场需求的变化,聚丙烯酰胺市场也将迎来更多的机遇。
聚丙烯酰胺的合成进展和应用

聚丙烯酰胺的合成进展和应用摘要:聚丙烯酰胺是一种应用广泛的高分子材料,它具有耐腐蚀和抗菌性等优良性能。
本文简单地介绍了聚丙烯酰胺在国内外研究现状及其发展前景。
通过近些年对改性研究,主要集中于如何提高其表面张力、拉伸强度以及柔韧性方面进行讨论;最后针对不同配方制备得到的聚合物选择合适反应条件并合成相应单体配比作为实验对象来探讨各种因素对于产品质量与效果之间关系的影响情况及最优工艺参数以找到更多更好性能和更高效方法。
关键字:聚丙烯酰胺;合成;应用引言:聚丙烯酰胺是一种重要的有机高分子聚合物,具有很高的安全性,但也有一些限制性因素导致它不适合应用于实际生产中。
本文主要介绍了聚丙烯酰胺在国内外发展情况、目前研究热点和近几年内关于其改性研究。
其中重点阐述了不同温度下对树脂改性方法及机理进行综述;其次简单说明一下我国聚丙烯酰胺应用现状以及未来发展趋势,对我国聚丙烯酰胺的应用前景及发展趋势进行了展望[1]。
一绪论1.1 聚丙烯酰胺的发展现状随着社会的不断发展,人们对健康问题愈加重视,所以聚丙烯酰胺也就受到了越来越多的关注。
在我国很多地方都出现过此类事件。
例如:江苏、浙江等地发生了一起由苯胺引起的恶性肿瘤;山东临沂地区与日本、韩国和俄罗斯发生恶性淋巴细胞扩散疾病;广东茂名市与美国接壤云南昆明火车站附近北京路癌基因库被杀死后伤及无辜儿童死亡等等,这些事情都是由于聚丙烯酰胺引发而产生的“毒瘤”问题,这些事件的发生都是由于聚丙烯酰胺引起,而不是由其引发。
所以,聚丙二烯酸盐是解决当前癌症、高血脂和心血管疾病等病理性肿瘤问题的重要途径之一。
1.1.1 本文的研究内容、目的和任务随着人们对聚丙烯酰胺的需求量不断增加,我国也开始了这方面的研究,并取得一定进展。
由于各种原因导致生产规模小、产量低且难以再生资源相对匮乏等问题制约着其发展和应用;近年来石油价格上涨速度加快以及油价大幅度提高使原油含氧率降低而天然气产能过剩等一系列因素共同作用致使全球能源结构被进一步调整优化。
部分水解聚丙烯酰胺降解研究进展_詹亚力

作者简介:詹亚力(1970-),江西都昌人,石油大学在读博士,现从事水资源综合利用和 三废 处理方面的研究。
部分水解聚丙烯酰胺降解研究进展詹亚力,郭绍辉,闫光绪(石油大学(北京)化工学院,北京 102249)摘要:高分子量的水溶性聚丙烯酰胺(PAM)在不同领域均有广泛的应用,但其分子量的降解行为直接影响到从生产、使用到最终处置的各个环节。
本文将主要对各环节中涉及的降解作用研究进展进行综述,包括化学降解、生物降解、热降解和机械降解等。
关键词:聚丙烯酰胺;化学降解;生物降解;热降解;机械降解聚丙烯酰胺(PAM)是一类重要的水溶性高分子聚合物,在石油开采、水处理、纺织、造纸、选矿、医药、农业等领域具有广泛的应用,有 百业助剂 之称。
实践表明,P AM 的应用效果与其分子量保持和分子量分布密切相关,例如,在三次采油过程中,PAM 的分子量降低将会明显降低注水的粘度,从而降低驱油效率。
此外,PAM 在大多数应用领域的最终归属为进入地表水或地下水,而含有PAM 的污水不仅会改变水的理化性质,而且PAM 本身对化学需氧量(C OD)也有贡献,且可能会因为解聚而释放丙烯酰胺。
众所周知,聚丙烯酰胺无毒无害;但其降解后的单体丙烯酰胺(AAM)却会伤害人和动物的周围神经系统。
因此,对PAM 降解性能的关注是PAM 使用者和环境保护者一直在研究的课题。
近年来,人们对PAM 降解的研究主要可以分为以下几个方面:化学降解、生物降解、热降解、机械降解。
1 化学降解无论是PAM 的用户还是含PAM 污水的治理者都投入了很大的努力研究PAM 的化学降解特性。
根据降解机理的不同,化学降解可分为以下几种方式:氧化降解,光催化降解和光降解。
1 1 氧化降解朱麟勇等[1~4]的研究表明,PAM 的氧化降解主要为自由基传递反应,其机理如下:第一步,引发自由基反应。
自由基引发的方式通常有以下三类:(1)当体系中只有氧气,没有过氧化物时,O 2 2OP-H+O 2 P +HOO(2)当体系中有过氧化物时,S 2O 2-8 2SO 4SO -4 +PH SO 2-4+P +H+(3)当体系中有过氧化物/还原剂体系时,S 2O 2-8 2SO -4S 2O2-8+Fe2+ SO2-4+SO-4+Fe3+SO-4+PH SO2-4+P +H+第二步,自由基传递反应。
聚丙烯酰胺降解研究

聚丙烯酰胺降解研究宫丽斌【摘要】随着我国石油的大量开采,聚丙烯酰胺作为驱油用聚合物得到广泛使用,含聚丙烯酰胺的油田污水在逐年增加,聚丙烯酰胺增加污水的黏度和乳化性,使得采出水油量严重超标,对环境造成很大负面影响.通过氧化反应与光催化反应对聚丙烯酰胺进行降解,使得采出水聚合物大量减少.通过对Fen-ton法和光催化反应中不同因素的影响进行实验,得出最佳反应条件,使聚丙烯酰胺降解率得到提高.本文的研究对实践减少采出水聚合物有重要意义.【期刊名称】《山西化工》【年(卷),期】2019(039)002【总页数】3页(P6-8)【关键词】聚丙烯酰胺;氧化反应;光催化反应;Fenton法【作者】宫丽斌【作者单位】西山煤电(集团)有限责任公司职业病防治所,山西太原 030053【正文语种】中文【中图分类】TQ326.4引言在我国,油田的开采过程中已经普遍采用聚丙烯酰胺驱油技术,聚丙烯酰胺提高原油采收率的同时也使采出污水黏度及乳化程度升高,如何降解聚丙烯酰胺成为近些年化工领域的一项重要课题[1-3]。
本文从化学降解角度入手,分别对氧化降解与光催化降解进行实验研究,增加聚丙烯酰胺降解率,并对其机理进行分析。
1 样品制备及药剂准备本文所使用的实验药剂主要为聚丙烯酰胺(PAM)、Fenton法所用药剂以及光催化剂,如表1所示。
表1 实验药剂表编号名称产地用途1聚丙烯酰胺巩义市金源化工有限公司原料2FeSO4·7H2O德州市德城区京工实验用品有限公司氧化降解反应试剂3H2O2(30%)德州市德城区京工实验用品有限公司氧化降解反应试剂4TiO2德州市德城区京工实验用品有限公司光催化剂5Fe2SO3德州市德城区京工实验用品有限公司光催化剂2 实验部分本文主要通过化学方法对聚丙烯酰胺进行降解研究,其中包括氧化降解与光催化降解。
在氧化降解实验中使用Fenton法对聚丙烯酰胺进行降解,实验过程中分别考虑温度、FeSO4·7H2O投放量和H2O2(30%)投放量3个因素对降解结果的影响,得出最佳降解结果的实验条件。
聚丙烯酸基生物材料的体内降解性能评价及其应用展望

聚丙烯酸基生物材料的体内降解性能评价及其应用展望聚丙烯酸基生物材料(polyacrylic acid-based biomaterials)是一类在生物医学领域中广泛应用的材料。
这种材料具有良好的生物相容性和可降解性,使其在药物递送、组织修复和医疗器械等领域具有广阔的应用前景。
本文将重点探讨聚丙烯酸基生物材料的体内降解性能评价及其应用展望。
聚丙烯酸(PAA)是一种热稳定性高、酯键易被水解的聚合物。
由于其酸性基团,PAA在中性或弱碱性条件下具有良好的溶解性和降解性。
在生物体内,PAA可以通过水解形成代谢产物,进一步被生物体代谢和排泄,从而降解为低分子物质。
这种降解过程对于材料的应用非常重要,并且需要对其体内降解性能进行详细评价。
体内降解性能评价主要包括材料对细胞、组织和生物体的相容性、降解速率和降解产物的代谢途径等方面。
首先,通过体外细胞与材料的相互作用研究,可以评估材料的细胞相容性。
生物相容性测试通常包括细胞增殖、存活率、细胞功能和细胞凋亡等方面的参数。
这些测试可以提供材料与细胞的相互作用情况,从而预测材料在体内的细胞相容性。
其次,降解速率是评价聚丙烯酸基生物材料体内降解性能的重要指标。
降解速率与材料的化学结构、分子量、交联度和降解环境等因素有关。
一方面,聚丙烯酸基生物材料的分子量越小,降解速率越快。
另一方面,材料的交联度越高,降解速率越慢。
此外,降解环境的酸碱度、温度和水分等因素也会影响材料的降解速率。
因此,需要通过实验设计合适的条件来评估材料的降解速率,为材料的应用提供参考。
最后,降解产物的代谢途径也是评价聚丙烯酸基生物材料体内降解性能的重要方面。
降解产物的代谢途径可以通过对降解产物的分析来确定。
一般来说,降解产物可以通过代谢途径从生物体中排泄出去,而不会对生物体产生有害影响。
因此,对降解产物进行分析和评价可以帮助我们了解材料的代谢途径,从而进一步研究其在体内的应用潜力。
根据以上评价指标,我们可以对聚丙烯酸基生物材料的应用展望进行讨论。
油田污水中聚丙烯酰胺_HPAM_的降解机理研究

油田污水中聚丙烯酰胺_HPAM_的降解机理研究综述油田污水中聚丙烯酰胺(HPAM)的降解机理研究3包木太1,陈庆国1,王娜1,郭省学2,李希明2(1.海洋化学理论与工程技术教育部重点实验室,中国海洋大学,青岛266100;2.中国石化胜利油田分公司采油工艺研究院,东营257000)摘要:随着聚合物驱油技术在我国油田的大面积推广,含聚丙烯酰胺污水的产量在逐年增加。
聚丙烯酰胺在为油田生产提高原油采收率的同时,也大幅度增加了混合液的粘度和乳化性,使油水分离难度加大,造成采出水含油量严重超标。
含聚丙烯酰胺污水具有粘度高、油水分离难度大、可生化性差等特点,对环境的负面影响也越来越明显。
因此,亟待解决的问题便是部分水解聚丙烯酰胺的降解。
本文综述了聚丙烯酰胺化学、生物降解机理,总结了降解聚丙烯酰胺的典型的微生物种群,阐述了生物方法的优势,为油田含聚丙烯酰胺污水的处理研究提供参考。
关键词:聚丙烯酰胺;机理;化学降解;生物降解部分水解聚丙烯酰胺(partly hydrolyzed polyacrylamide,HPAM)以其相对高分子量和低浓度水溶液的高粘性而被广泛用来提高原油的采收率[1]。
近年来,我国东部的大多数油田基本上已经进入高含水开发后期,使用HPAM进行三次采油已经得到广泛的应用[2]。
聚丙烯酰胺在为油田生产提高采收率的同时,对地面工程也产生了相当恶劣的影响。
注入地层的聚丙烯酰胺随原油Π水混合液进入地面油水分离与水处理终端,大幅增加了混合液的粘度和乳化性,使油水分离难度加大,造成采出水含油量严重超标。
聚丙烯酰胺对环境的直接影响是油田生产过程中不得不排入当地水体的外排水。
由于油田配制聚丙烯酰胺需要新鲜水和以及部分低渗透地层,使部分含有较高浓度的聚丙烯酰胺采出水外排。
绝大多数的聚丙烯酰胺进入地下油层,由于地层结构原因,很难避免其渗透到地下水层。
聚丙烯酰胺在地面水体和地下水中的长期滞留,必将对当地水环境造成严重污染[3]。
聚丙烯酰胺的改性及在废水处理中的应用研究

聚丙烯酰胺的改性及在废水处理中的应用研究作者:王志强来源:《科学与财富》2018年第28期摘要:改性聚丙烯酰胺具有良好的絮凝性、水溶性与吸附性,在废水处理中发挥了极为重要的作用。
本文将对聚丙烯酰胺的改性及在废水处理中的应用进行详细分析与探讨,希望能起到抛砖引玉的作用。
关键词:聚丙烯酰胺;改性;废水处理;应用随着我国工农业的快速发展以及人口的不断增多,工业废水以及生活污水的类型与数量也在急剧上升,水质复杂程度更高。
同时,人们也逐步提高了对水环境的要求,而这无疑给水处理提供了更高的要求。
当前,国际上不断致力于污水处理方面的研究,且研发了许多水处理工艺,例如污水生态处理技术、电渗析法、化学氧化法、吸附法、例子交换法、生化法、絮凝沉淀法等。
其中絮凝沉淀方法在处理污水时具有高效、便捷的特点,所以获得了广泛的应用。
一般较为常见的絮凝剂大部分都是有机与无机高分子絮凝剂。
其中无机高分子其虽然价格不高,不过其需要投入大量物料,所以实际生产的废渣也较多。
而有机高分子絮凝剂大多数都是水溶性聚合物,分子质量较大,根据其实际电荷不同可以划分成非离子型、阴离子型、阳离子型以及两性絮凝剂。
在诸多有机高分子絮凝剂中有数聚丙烯酰胺其水溶性出众,但是因为其分子链上的侧基是非常活泼的酰胺基,其能够出现诸多化学反应,所以对其进行改性尤为重要。
一、聚丙烯酰胺阴离子化聚丙烯酰胺作为一种絮凝剂在污水与泥浆处理等工作中获得了普及,但是阴离子聚丙烯酰胺(APAM)的价格只是阳离子(CPAM)的一般,将其用到碱性泥浆脱水,具有极为显著的效果。
在聚丙烯酰胺智联上使用部分水解聚丙烯酰胺(HPAM)能够将羟基负离子引入,从而将聚丙烯酰的部分性质进行改变。
例如,HPAM的水溶液其形态结构较为特殊,且粘度较高,所以其增粘性与水溶性较佳,不过其也抗剪切、抗盐以及耐温性能较差。
国际上诸多学者为了克服其所存在的缺陷开展有关研究,发现聚丙烯酰胺分子中的-CONH2基团能够发生多类反应,其中将羟甲基引入羟甲基化学反应中容易生成分子间氢键,通过和小分子产生脱水交联以及缩醛反应来将上述缺点克服,从而将其有效的应用到生产和生活当中。
中国聚丙烯酰胺行业前景研究与投资策略报告(2023年定制版)

2023-2027年中国聚丙烯酰胺行业前景研究与投资策略报告编号1516457+访问时,请说明此编号。
2023-2026年中国聚丙烯酰胺行业前景研究与投资策略报告正文目录:第一章聚丙烯酰胺(PAM)产业概述第一节聚丙烯酰胺(PAM)产品一、聚丙烯酰胺及其结构参数二、聚丙烯酰胺理化性质和应用第二节聚丙烯酰胺生产工艺一、丙烯酰胺生产方法二、聚丙烯酰胺聚合工艺第三节聚丙烯酰胺产业链一、聚丙烯酰胺行业产业链二、上下游对本行业影响第四节生产工艺流程图一、阴离子聚丙烯酰胺二、阳离子聚丙烯酰胺第五节聚丙烯酰胺行业经营模式一、生产模式分析二、采购模式分析三、销售模式分析第2章全球聚丙烯酰胺(PAM)产业背景分析第一节全球聚丙烯酰胺生产情况一、全球PAM发展概况二、重点企业产能分析国外PAM主要企业产能情况□第二节全球聚丙烯酰胺消费情况一、全球PAM消费规模二、全球PAM消费领域第三节PAM应用分析一、美国PAM消费结构二、日本PAM消费结构三、西欧PAM消费结构第3章中国聚丙烯酰胺产业发展分析第一节中国聚丙烯酰胺产能分析一、中国聚丙烯酰胺产能二、聚丙烯酰胺产量分析第二节聚丙烯酰胺行业竞争态势一、阴离子型聚丙烯酰胺竞争二、阳离子型聚丙烯酰胺竞争三、聚丙烯酰胺行业进入壁垒第三节聚丙烯酰胺技术水平一、阴离子型聚丙烯酰胺生产技术二、阳离子单体生产技术三、阳离子型聚丙烯酰胺生产技术第4章聚丙烯酰胺应用领域分析第一节中国PAM 应用情况分析一、聚丙烯酰胺消费结构二、聚丙烯酰胺的消费量三、聚丙烯酰胺应用前景第二节石油领域一、石油开采行业发展概况二、中国石油供需情况分析三、三次采油技术情况分析四、PAM采油领域消费规模五、PAM采油领域应用前景第三节水处理领域一、污水处理行业发展概况二、中国污水排放及处理情况三、PAM在水处理领域的应用四、PAM水处理领域消费规模五、PAM水处理领域应用前景第四节造纸领域一、中国造纸行业发展概况二、中国造纸行业产销形势三、PAM在造纸行业的应用四、PAM造纸领域消费规模五、PAM造纸领域应用前景第五节其他领域第5章聚丙烯酰胺国内领先企业竞争力第一节中国石油大庆炼化分公司一、企业发展基本情况二、企业产品产能分析三、企业竞争优势分析四、企业营销网络分析五、企业发展动态情况第二节爱森(中国)絮凝剂有限公司一、企业发展基本情况二、企业主要产品分析三、企业经营状况分析四、企业营销网络分析五、企业发展战略分析第三节山东宝莫生物化工股份有限公司一、企业发展基本情况二、企业主要产品分析三、企业经营状况分析四、企业竞争优势分析第四节北京恒聚化工集团有限责任公司一、企业发展基本情况二、企业主要产品分析三、企业经营状况分析四、企业竞争优势分析五、企业营销网络分析第五节安徽巨成精细化工有限公司一、企业发展基本情况二、企业主要产品分析三、企业经营状况分析四、企业竞争优势分析五、企业生产能力分析第六节安徽天润化学工业股份有限公司一、企业发展基本情况二、企业主要产品分析三、企业竞争优势分析四、企业营销网络分析第七节郑州正力聚合物科技有限公司一、企业发展基本情况二、企业主要产品分析三、企业经营状况分析四、企业竞争优势分析五、企业投资项目情况第八节东营市诺尔化工有限责任公司一、企业发展基本情况二、企业主要产品分析三、企业经营状况分析四、企业竞争优势分析五、企业发展策略分析第九节河北天时化工有限公司一、企业发展基本情况二、企业主要产品分析三、企业经营状况分析四、企业竞争优势分析五、企业生产能力分析第十节东营光正化工有限责任公司一、企业发展基本情况二、企业主要产品分析三、企业经营状况分析四、企业竞争优势分析第6章2019-2026年聚丙烯酰胺产业发展建议及投资策略第一节中国聚丙烯酰胺产业发展建议一、行业发展中存在的问题二、促进行业发展策略建议第二节宏观经济发展对策一、国内外宏观经济形势分析二、当前经济形势的应对策略第三节新企业进入市场的策略一、聚丙烯酰胺企业路径选择二、新产品市场进入策略分析三、聚丙烯酰胺产品开发建议第四节营销渠道策略建议一、选择营销渠道的考虑因素二、PAM企业营销渠道选择建议第五节市场竞争策略建议一、PAM企业竞争力提升措施二、以创新提高企业的竞争力三、创建品牌效应促进持续发展第7章2019-2026年聚丙烯酰胺新项目投资可行性分析(BYGXH)第一节聚丙烯酰胺项目SWoT分析一、项目优势分析二、项目劣势分析三、项目投资机会四、项目投资风险第二节聚丙烯酰胺新项目可行性分析一、项目可行性分析概述二、项目可行性分析内容三、PAM项目可行性分析(BYGXH)图表目录:图表世界聚丙烯酰胺消费结构图表2015-2023年世界聚丙烯酰胺市场需求状况图表2015-2023年世界聚丙烯酰胺市场容量图表世界聚丙烯酰胺主要区域分布图表2015-2023年亚太地区聚丙烯酰胺产量图表2015-2023年亚太地区聚丙烯酰胺消费量图表2015-2023年亚太地区聚丙烯酰胺市场容量图表2015-2023年欧洲地区聚丙烯酰胺产量图表2015-2023年欧洲地区聚丙烯酰胺消费量图表2015-2023年欧洲地区聚丙烯酰胺市场容量图表2015-2023年北美地区聚丙烯酰胺产量图表2015-2023年北美地区聚丙烯酰胺消费量图表2015-2023年北美地区聚丙烯酰胺市场容量图表2015-2023年其它地区聚丙烯酰胺产量图表2015-2023年其它地区聚丙烯酰胺消费量图表2015-2023年其它地区聚丙烯酰胺市场容量图表聚丙烯酰胺产品分类图表中国聚丙烯酰胺消费结构图表中国聚丙烯酰胺产业分布图表国内外技术对比图表2015-2023年中国聚丙烯酰胺市场容量图表2015-2023年中国液蜡产量(分地区)图表2015-2023年中国聚丙烯酰胺需求统计图表2015-2023年中国聚丙烯酰胺细分产品市场需求量图表国内聚丙烯酰胺市场价格走势图表聚丙烯酰胺不同产品价格对比图表2015-2023年聚丙烯酰胺进口量图表2015-2023年聚丙烯酰胺进口金额图表2015-2023年聚丙烯酰胺出口量图表2015-2023年聚丙烯酰胺出口金额图表2015-2023年聚丙烯酰胺进出口贸易逆差图表亚、欧市场消费对比图表国际聚丙烯酰胺价格走势图表国际聚丙烯酰胺各产品价格对比了解<2023-2027年中国聚丙烯酰胺行业前景研究与投资策略报告》报告编号:1516457市场需求行业的市场需求进行分析研究:1、市场规模:通过对过去连续五年中国市场行业消费规模及同比增速的分析,判断行业的市场潜力与成长性,并对未来五年的消费规模增长趋势做出预测。
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1 聚丙 烯酰 胺在 石油 工业中 的应 用现 状
聚 丙烯酰 胺是 由丙烯酰 胺单体 经 自由基 引发聚 合而成 的 水 溶性 线性 高分 子 聚合物 。 具有 良好 的絮凝 性 、 增 稠性 、 降 阻 性、 耐 剪切性 …, 被 广泛用 于石 油开采 、 水 处理 、 医药 等领 域 , 有
近 的滞 留, 造 成注 入能 力下 降 , 降低 采油 率 ; 残 留在 环境 中的 HP AM 会 发生缓慢 降解 , 释放 出有毒 的丙烯酰 胺单体 , 在地 面 水 体 和地 下水 中长期 滞 留 , 对 当地环 境造 成潜 在 危害 。 鉴 于 此, 找 到环保 、 高效 的解堵剂缓 解近井地带 的堵 塞和 降低污染 ,
“ 万能 产品” 和 “ 百业助剂 ” 之称 。
力最 强 , 对HP AM 黏度 影响也 最大 。 该 菌能 以HP AM 为碳源 , 以硫 酸根为最 终 电子 受体生长 繁殖 , 对HP AM 进行分 解代谢 。 黄 峰等 从 油 田采 出水 中培 养 的硫酸 盐 还原 菌 可 降解HP AM , 且 菌体 接种 量 、 溶 液p H 值 等对 降 解都 有影 响 。 张 兴福 等 应用 厌 氧 Hu n g a t e技 术 , 分 离 到 以HP AM 为 惟 一 碳 源 的 降 解 菌 , 菌株作 用前 后HP AM 分 子链 上的酰 胺 基水 解成 羧基 , 侧 链 降 解, 溶 液黏 度发 生显 著下 降。 赵 敏 以Hu n g a t e滚管 法从 含聚 污 水中分离 出一株能在 无碳 源含聚 培养基 中生 长的菌 , 最佳 条件 为4 0  ̄ C、 p H8 . 0 , 1 0 d降解率 为2 4 %。 魏利等采用厌氧Hu n g a t e技 术, 从 油 田采出液 中分离 出硫酸 盐还原性 HP AM 降解 菌 , 最佳 条件为3 8  ̄ C、 p H 8 . 0 , 2 0 d降解率 为6 1 . 2 %, 溶液粘度 显著下 降。
用 前景广 阔 , 但诸 多问题 仍有待解决 。
采油过程 中由HP AM 引起 的堵 塞和环境污染 问题 的有效手段 。
随 着 石化 能源 的 日趋 紧张 , 提 高 油 田采油 率 已成 为石 油 领 域 的 当务 之 急 。 但 油 田进 入高 含 水 的开 发 后 期 , 现 有 技 术 难 以满 足需 求 。 聚 合物 驱 油三 次采 油 技术 逐 渐成 为提 高原 油
采 收率 的 重要 方 法之 一” J , 部分 水 解聚 丙 烯酰 胺( H y d r o l y z e d
层空隙中的HP A M 进行 降解解除对储层造成 的伤害 , 是解决
以H P A M 为惟 一碳 源的 无机盐培 养基 中生长 , 降解 率为3 3 %。
4 展望
目前 , 经过诸 多学者努 力 , 对HP A M 降解 菌的研 究已取得
了相 当大进 展。 上述 研究结 果表 明 , HP AM 降解 菌可降解 长链 大分子 聚合物 , 解除近 井堵 塞 , 采油井产液 量显著提 高[] 。 同时 可减 少外排 污水 中的HP AM 含量 , 达到环境 友好 的 目的 。 微生 物 降解法在 油田解堵和含 聚污水处理 领域具有 独特的优 势 , 应
3 . 3芽孢杆菌和不动杆菌对聚丙烯酰胺的降解
包 木 太等 从 油 田采 出液 中筛 选 的 芽 孢 杆 菌 在3 5 ℃、 p H 7 . 5时 , HP AM 降 解率为 3 8 . 4 %, 且 聚合物 断链 生成 低分 子化 合物 碎片 , 降解 产物对环境 无二次 污染 。 李淑芹 等从HP AM 生 产厂 区土壤 中采 用平板胁 迫驯化法 筛选出一株 枯草芽孢 杆菌 , 在3 0 ℃、 p H9 . 0时 , HP AM 降 解 率 达4 5 . 0 4%。 陈 庆 国 等从 胜 坨 含聚污水 中得 到的好氧HP A M 降解菌 , 产物中酰胺基 团被转 化为羧 基 , 无丙烯 酰胺 单体 被发现 , 鉴 定知是 蜡样 芽胞 杆菌和 枯草芽孢杆菌。 任 国领从 油藏 采出水中得出一株不动杆菌 , 能在
聚丙烯酰胺 降解菌的研 究进展及展望
何天琪 ( 大连 工业大 学 , 辽宁
摘要 : 聚丙烯
大连
1 1 6 0 3 4 )
( H P A M ) 是一种水溶 } 生 高分子聚合物, 因其良好的絮凝和增稠性, 被广泛用于石油工业领域。 随着聚合物驱三次采油技术
的推 广, 聚合物对近井地带的堵塞会降低产油率, 同时含聚污水也对环境和人体造 戍危害。 因此寻找 高效降解H P A M 的微生物用于解堵和去 污已成为当前研究的热点。 文章综述 了 H P A M 在石油工业中的应用、 目 前 国内外在H P A M 降解 菌筛选方面的 研 究进展, 并讨论 了H P _ ^ M 生物降
p o l y a c r y l a mi d e , HP AM) 因其高 相 对分 子量 和低 浓 度水 溶液 的 高粘 性 , 在 油 田的勘 探 开发 中广 泛 用于 钻井 液 的添加 剂” 。
随 着 油 田聚合 物 驱技 术 的 日趋 推 广 , 大量 聚 合物 在 注入 井附
具 有重大现 实意义 。
2聚 丙烯 酰胺 的生 物降解 法
微生 物可 以HP AM 为 营养 源 , 生长 代谢 过程 中通 过 一 系 列 由各 种微 生物酶参与 的反应 , 长链HP A M 被断 裂成可被微生 物 利用 的短链 小分子 有机物 。 降解产 物能够 作为 细菌生 命活 动 的营 养物质 , 细 菌对营养物质 的消耗 又能促进HP A M 的降 解 和 液体 粘度 的降低 。 因此 , 采用微 生物 降解 菌对滞 留近 井壁地