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可控热化学技术及其在釆油工程中的应用

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

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