陰離子聚丙烯酰胺是處理污水廢水的能手,方法還有很多種,比如用光催化氧化法也被用于含陰離子聚丙烯酰胺廢水的處理,該法在常溫、常壓下對污染物的處理比較徹底。也有人以納米二氧化鈦為催化劑,對三次采油廢水中的陰離子聚丙烯酰胺進行了光催化氧化可行性研究。研究結果表明,在以中壓汞燈為光源的條件下,含陰離子聚丙烯酰胺廢水的黏度可降低90%以上。
陰離子聚丙烯酰胺
如果采用紫外光-臭氧-過氧化氫組合工藝,研究陰離子聚丙烯酰胺的降解規(guī)律。實驗結果表明,在H為4。臭氧和過氧化氫的加入量分別為230mg/(L#h)和660mg/L的條件下,質量濃度為93。7mg/L的PAM廢水在反應120mn后,COD去除率可達90%以上。此外,有研究將三維電極應用于模擬含陰離子聚丙烯酰胺廢水的處理,在比較好的條件下,該三維電極對質量分數為Q1%的含PAM廢水的COD去除率達9L42%,且廢水中陰離子聚丙烯酰胺的質量濃度由最初的1000mg/L降至47mg/L黏度降低了93。1%。
陰離子聚丙烯酰胺
然而,在應用物理化學法處理含陰離子聚丙烯酰胺廢水的過程中,通常會存在二次污染的問題,如:使用絮凝劑雖然是一種較為經濟、操作簡便的方法,但通常會產生大量難于處理的污泥;利用Fenbn試劑等氧化技術的過程中,添加過硫酸鹽和含鐵鹽,反應后硫酸根和鐵離子殘留在廢水中,不但難于處理,還會對管道造成腐蝕;物理化學法使得高分子陰離子聚丙烯酰胺的相對分子質量降低,處理過程中易產生丙烯酰胺單體,造成對環(huán)境的二次污染。