水基废弃钻井液无害化处理研究
1 绪论 | 第1-12页 |
1.1 水基废弃钻井液无害化处理研究的意义 | 第6页 |
1.2 水基废弃钻井液对环境污染因素的分析 | 第6-7页 |
1.3 国内外研究现状与发展趋势 | 第7-10页 |
1.4 研究内容与技术路线 | 第10-12页 |
2 水基钻井液处理剂的生物降解研究 | 第12-20页 |
2.1 生物降解机理 | 第12-14页 |
2.2 水基钻井液处理剂的生物降解实验研究 | 第14-20页 |
2.2.1 生物降解实验 | 第14-17页 |
2.2.2 生物降解速度 | 第17-20页 |
3 水基钻井液处理剂的生物毒性研究 | 第20-28页 |
3.1 钻井液生物毒性的定义 | 第20-21页 |
3.2 生物毒性实验方法 | 第21-22页 |
3.3 几种钻井液处理剂生物毒性实验 | 第22-26页 |
3.3.1 实验准备 | 第22页 |
3.3.2 实验结果 | 第22-26页 |
3.4 钻井液毒性的确定 | 第26-28页 |
4 水基废弃钻井液土地耕作法处理技术 | 第28-55页 |
4.1 土地耕作法处理技术发展概括 | 第28-29页 |
4.2 土壤的性质、组成和分类 | 第29-31页 |
4.2.1 土壤的性质 | 第29-30页 |
4.2.2 土壤的组成及分类 | 第30-31页 |
4.3 土壤对有机处理剂的吸附 | 第31-47页 |
4.3.1 吸附机理 | 第32-33页 |
4.3.2 吸附等温线 | 第33-34页 |
4.3.3 钻井液处理剂静态吸附的实验研究 | 第34-44页 |
4.3.4 钻井液处理剂动态吸附的室内实验 | 第44-47页 |
4.4 重金属离子对土壤的污染 | 第47-49页 |
4.4.1 影响重金属离子迁移转化的因素 | 第47-49页 |
4.4.2 重金属离子污染的防治 | 第49页 |
4.5 钻井液处理剂在地下水层中的扩散 | 第49-54页 |
4.5.1 扩散模型的建立 | 第49-53页 |
4.5.2 处理剂扩散距离的预测 | 第53-54页 |
4.6 影响土地耕作法处理的因素 | 第54-55页 |
5 水基废弃钻井液固化处理技术 | 第55-83页 |
5.1 固化处理技术的发展概况 | 第55-56页 |
5.2 水基废弃钻井液固化处理技术的发展概况 | 第56-57页 |
5.3 胶结材料和激活剂的选择 | 第57-58页 |
5.4 水基废弃钻井液固化机理 | 第58-59页 |
5.5 固化效果的评价标准 | 第59-62页 |
5.6 固化剂的筛选实验 | 第62-68页 |
5.6.1 实验仪器及药品 | 第62页 |
5.6.2 矿渣、激活剂、促凝剂的优化组合实验 | 第62-68页 |
5.7 影响固化效果的因素 | 第68-77页 |
5.7.1 固相含量和密度对固化的影响 | 第69-70页 |
5.7.2 温度对固化的影响 | 第70-71页 |
5.7.3 PH值对固化的影响 | 第71-72页 |
5.7.4 聚合物和盐对固化的影响 | 第72-74页 |
5.7.5 矿渣类型、性质对固化的影响 | 第74-77页 |
5.8 固化后的无害化评价 | 第77-79页 |
5.9 固化的经济性评价 | 第79-83页 |
6 水基废弃钻井液环境污染综合评价 | 第83-94页 |
6.1 模糊物元分析理论 | 第83-86页 |
6.2 水基钻井液环境污染的模糊物元分析 | 第86-91页 |
6.2.1 建立复合模糊物元 | 第86-89页 |
6.2.2 建立评价数学模型 | 第89-91页 |
6.3 应用实例 | 第91-94页 |
7 结论与建议 | 第94-96页 |
致谢 | 第96-97页 |
参考文献 | 第97-99页 |
附录 | 第99-104页 |