摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
创新点摘要 | 第6-10页 |
前言 | 第10-14页 |
第一章 双氧水分解放热控制技术 | 第14-24页 |
1.1 H_2O_2放热反应机理 | 第14-16页 |
1.1.1 无催化剂时反应机理 | 第14页 |
1.1.2 过渡金属离子催化的游离基机理 | 第14页 |
1.1.3 光催化分解反应的游离基机理 | 第14-15页 |
1.1.4 电离反应机理 | 第15页 |
1.1.5 酶催化反应机理 | 第15-16页 |
1.2 双氧水放热反应引发与催化技术研究 | 第16-20页 |
1.2.1 实验方法 | 第16-17页 |
1.2.2 热引发双氧水分解 | 第17-18页 |
1.2.3 碱催化双氧水分解 | 第18-19页 |
1.2.4 过渡金属离子催化双氧水分解 | 第19-20页 |
1.3 双氧水分解放热反应控制研究 | 第20-23页 |
1.3.1 抑制金属离子催化作用的机理 | 第20-21页 |
1.3.2 双氧水中金属离子杂质稳定剂研究 | 第21-23页 |
1.4 本章小结 | 第23-24页 |
第二章 双氧水热化学反应应用研究 | 第24-35页 |
2.1 双氧水对稠油水热裂解反应的促进作用研究 | 第24-27页 |
2.1.1 实验仪器及材料 | 第24-25页 |
2.1.2 双氧水热化学提温对稠油催化水热裂解的影响 | 第25-27页 |
2.2 双氧水在油井/地层内热化学解堵研究 | 第27-31页 |
2.2.1 双氧水热化学解堵机理 | 第27-29页 |
2.2.2 双氧水热化学解堵实验研究 | 第29-31页 |
2.2.3 双氧水热化学升温技术的优点 | 第31页 |
2.3 双氧水湿式氧化处理采油污水中有机物 | 第31-34页 |
2.3.1 实验方法 | 第31-32页 |
2.3.2 实验结果与讨论 | 第32-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 NaNO_2/NH_4Cl产气热化学体系反应控制技术 | 第35-41页 |
3.1 实验材料及装置 | 第35页 |
3.1.1 实验仪器及药品 | 第35页 |
3.1.2 实验装置 | 第35页 |
3.2 实验结果及讨论 | 第35-38页 |
3.2.1 pH值的控制 | 第35-36页 |
3.2.2 温度的控制 | 第36-37页 |
3.2.3 反应物浓度的控制 | 第37-38页 |
3.3 NaNO_2/NH_4Cl体系井下产热TMAX位置的控制 | 第38-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 NaNO_2/NH_4Cl热化学体系应用研究 | 第41-59页 |
4.1 NaNO_2/NH_4Cl热化学体系在稠油水热裂解反应中的应用 | 第41-44页 |
4.1.1 NaNO_2/NH_4Cl热化学体系升温能力计算 | 第41页 |
4.1.2 热化学提温促进稠油水热裂解研究 | 第41-44页 |
4.1.3 NaNO_2/NH_4Cl热化学体系在稠油油藏内应用的优点 | 第44页 |
4.2 井下自生泡沫辅助蒸汽吞吐开采稠油研究 | 第44-51页 |
4.2.1 气源(NaNO_2/NH_4Cl)体系中酸催化剂用量的确定 | 第45-46页 |
4.2.2 抗高温起泡剂筛选 | 第46-47页 |
4.2.3 稳泡剂的筛选 | 第47-49页 |
4.2.4 自生泡沫体系配方确定 | 第49-50页 |
4.2.5 现场试验 | 第50-51页 |
4.3 井下自生泡沫辅助蒸汽驱技术研究 | 第51-57页 |
4.3.1 泡沫剂浓度对发泡性能的影响 | 第51页 |
4.3.2 地层含油饱和度对泡沫剂封堵性能的影响 | 第51-52页 |
4.3.3 岩芯渗透率对泡沫剂封堵性能的影响 | 第52-53页 |
4.3.4 发泡剂对储层伤害的评价 | 第53页 |
4.3.5 发泡剂对稠油的乳化作用 | 第53-54页 |
4.3.6 蒸汽/泡沫驱油双管模型实验 | 第54-55页 |
4.3.7 高温泡沫剂注入参数的优化 | 第55-57页 |
4.3.8 泡沫蒸汽驱工艺经济评价 | 第57页 |
4.4 本章小结 | 第57-59页 |
结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
发表文章目录 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
详细摘要 | 第66-71页 |